杨康[建筑电气]--浅谈IDC数据中心接地防雷设计思路

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数据中心机房如何防雷

数据中心机房如何防雷

EMSCloud环境监控云——打造环境监控第一平台防雷系统:防雷,是一个系统的工程,主要包含:1、直击雷防护(接闪器、引下线、接地装置);2、感应雷防护(电源防雷器、信号防雷器等);3、接地装置(垂直接地体、水平接地体);4、等电位连接(电气设备,金属外壳,汇流排,接地母线等可靠连接);5、电磁屏蔽(套金属屏蔽管);6、合理布线(电源线路和信号线路分离敷设等)。

防雷方法:自身安全防护1、在两次雷击之间一分钟左右的间隙,应尽可能躲到能够防护的地方去。

不具备上述条件时,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。

2、在野外也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。

依此类推,孤立的烟囱下、高大的金属物体旁、电线杆下都不宜逗留。

此外,站在屋檐下也是不安全的,最好马上进入建筑物内。

3、雷雨中若手中持有金属雨伞、高尔夫球棍、斧头等物,一定要扔掉或让这些物体低于人体。

还有一些所谓的绝缘体,像锄头等物,在雷雨天气中其实并不绝缘。

4、雷雨时,室内开灯应避免站立在灯头线下。

5、不宜使用淋浴器。

因为水管与防雷接地相连,雷电流可通过水流传导而致人伤亡。

家用电器保护1、有条件的情况下,应在电源入户处安装电源避雷器,并在有线电视天线、电话机、传真机、电脑MODEN调制解调器入口处、卫星电视电缆接口处安装信号避雷器。

但是安装时要有好的接地线,同时做好接地网。

2、每天收听气象预报,得知当天有雷暴时应在上班前将家用电器的电源插头、信号插头拔掉,并且出门时不要忘记关门窗,以防止滚球雷的侵入。

建筑物的保护1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。

避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。

所有避雷针应采用避雷带相互连接。

2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。

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。

浅谈数据中心机房的接地保护设计

浅谈数据中心机房的接地保护设计

浅谈数据中心机房的接地保护设计摘要:随着计算机网络技术的不断发展和社会信息化程度的逐步提高,人们对数据的传输、存储、处理和管理的要求越来越高。

这使得近年来数据中心市场发展迅猛,数据中心机房建设成为各个行业追逐的焦点。

本文通过对几种供电接地系统的概括介绍,筛选出适合作为数据中心机房的供电接地系统,并对其所应采取的各类接地措施作了较为详尽的说明与分析,对数据中心机房应采取的电气保护与接地方法提出了适当的建议。

关键词:数据中心机房;接地系统;防雷接地;工作接地1. 引言二十一世纪是一个网络信息的时代,随着信息时代的不断深入,数据传输、存储、处理的基础设施建设中很重要的一个环节就是数据中心机房的建设,其建设的目标在于保证计算机系统及网络系统的稳定,保证各类业务数据传输、信息通讯的畅通无阻。

在数据中心机房的供配电设计中,接地系统的设计占有重要地位,因为它直接关系到供电系统的可靠性、安全性。

而且随着建筑物使用要求的不同,各类强电设备和弱电设备的功能各异,接地系统也相应不同。

尤其90年代后,大量智能化现代数据中心机房的出现对接地系统设计提出了许多新的要求。

在常用的几种接地方式中,下面分析一下哪一种能够适合数据中心机房。

2. 常用接地系统的型式国家标准明确提出低压配电系统的接地型式有TN系统(TN-S系统、TN-C 系统、TN-C-S系统)、TT系统、IT系统三种。

2.1 TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。

这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。

数据中心机房内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着的由于荧光灯等设备引起的高次谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,且电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。

不但会使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,而且也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。

数据中心机房防雷方案

数据中心机房防雷方案

数据中心机房防雷方案一、前言目前各种建筑大楼大多数仍采用避雷针(带)保护建筑物的安全,经多年使用避雷针(带)防止直击雷害,不但是行之有效的方法,而且是非常经济的措施。

但是,随着现代电子技术的不断发展,精密电子设备被广泛应用在各行业的计算机、通信网络的运行系统中。

这些高精度的微电子计算机设备内置大量的CMOS半导体集成模块,导致过压、过流保护能力极其脆弱。

(美国通用研究公司提供磁场脉冲超过0.07高斯,就可引起计算失效;磁场脉冲超过2.4高斯就可以引起集成电路永久性损坏。

)无法保证在特定的空间遭受雷击时仍能安全运行。

本方案制定的目的是考虑大楼实际环境因素和用户实际需要而作出一套比较完整而易于操作的防雷设计及安装技术的防雷方案,从而达到整个计算机房设备系统安全地运行。

二、总则2.1依据国际电工委员会IEC标准、德国VDE和中国GB标准与规范的要求,该计算机房系统包括电脑网络、微波通信设备、不间断供电电源和空调设备等装置设计防雷方案。

2.2IEC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。

针对现有的防雷器(SPP)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求。

2.3IEC61643〈SPD电源防雷器〉本标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000ac或1500dc。

电源防雷器分级分类测试和应用。

2.4IEC61644〈SPD通讯网络防雷器〉本标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000ac或1500dc。

电源防雷器分级分类测试和应用。

2.5VDE0675〈过电压保护器〉过电压放电保护器(电源防雷器)适用于额定交直流电压在100V至1000V范围内之供电配电系统,对应于防雷器作出分级分类要求。

2.6GB50057-94〈建筑物防雷设计规范〉为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠,技术先进,经济合理。

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。

数据中心的防雷接地措施

数据中心的防雷接地措施

数据中心的防雷接地措施一、前言数据中心是现代信息化建设的重要组成部分,其稳定性和可靠性直接关系到企业的运营和发展。

而雷电天气是经常出现的自然灾害之一,如果不采取有效的防雷接地措施,就会给数据中心带来严重的影响。

因此,为了确保数据中心的安全稳定运行,必须采取一系列防雷接地措施。

二、防雷接地措施1.建筑物外部防雷接地(1)建筑物外部金属构件连接:在建筑物外墙与屋顶等金属构件之间加装导体连接件,并通过导体连接件将这些金属构件与主接地网相连。

(2)建筑物外墙导体:在建筑物外墙上安装导体,并将其与主接地网相连。

(3)天线支架导体:在天线支架上安装导体,并将其与主接地网相连。

2.内部电气设备防雷接地(1)主接地系统:所有电气设备都必须通过主接地系统进行统一的防雷接地。

(2)局部接地系统:对于一些特殊的电气设备或者敏感仪器,需要设置局部接地系统,以保证其防雷接地效果。

(3)电缆屏蔽层接地:对于一些特殊的电缆,需要在其屏蔽层上设置接地点,以保证其防雷接地效果。

3.设备维护(1)定期检查:定期对防雷接地设备进行检查,发现问题及时处理。

(2)维护记录:建立完善的维护记录,记录每次维护的时间、内容和结果等信息。

(3)人员培训:针对数据中心管理员和维护人员进行相关的培训,提高其防雷接地意识和技能水平。

4.其他防雷措施(1)避雷针:在数据中心附近设置避雷针,以有效减少雷击次数和影响范围。

(2)电气设备保护:在电气设备上安装过流保护器、过压保护器等设备,以有效减少由于雷击而引起的损坏。

三、总结数据中心是企业信息化建设的核心基础设施之一,为了确保其稳定可靠运行,必须采取一系列有效的防雷接地措施。

这些措施包括建筑物外部防雷接地、内部电气设备防雷接地、设备维护和其他防雷措施等。

只有通过科学合理的防雷接地措施,才能保证数据中心的安全运行,为企业的发展提供坚实的基础支撑。

浅谈网络数据机房的防雷措施和方法

浅谈网络数据机房的防雷措施和方法

浅谈网络数据机房的防雷措施和方法网络数据机房内拥有大量多的电子设备,防止网络数据机房的各种设备被雷击破坏,市网络数据机房建设的一项十分重要的工作,也是确保网络系统能够正常运行的重要环节。

本文介绍了网络数据机房防雷建设时采取的综合防雷措施及其实现方法。

标签:网络数据机房防雷措施网络数据机房内安装了大量的电子设备,是各类网络(信息)中心得核心所在。

然而,由于机房内的电子设备耐过电压能力较差;加之这些电子设备大部分都是通过各种传输线相互连接的,当雷电引起传输线上产生过电压时,与线缆连接的设备的接口部分,甚至整个设备都容易受到损坏。

因此应对网络数据机房采取综合防雷措施,如对机房加装防直击雷装置和电子避雷器,处理好电源系统、信号系统防雷,做好设备的正确接地及接地地网的等电位连接等工作,保护机房及各类设备免遭雷击。

1、“二次雷击效应”产生的机理长期以来,人们传统地使用金属避雷针,避雷带对一般建筑物、构筑物和建筑物内的人畜进行防雷保护,使之免遭雷击,其避雷原理就是“引雷入地”即首先市引雷,代替被保护对象承受雷击,然后将雷电流引入地,实质就是“引雷针”。

但是,在引雷入地的過程中,由于避雷针对雷电流进行大幅度的衰减,使得强大的雷电流在us级的瞬间就迅速通过避雷针及其引下线入地,这样势必在其周围产生强大的感应电磁场(脉冲)。

当感应电磁脉冲通过空间传播或与设备传输线耦合引入机房后,强大的雷电流就会破坏机房内的电子设备。

这就是“感应雷”和“雷电波入侵”。

此处在引下线入地处,未经衰减的雷电流会抬升地电位,并在各种防雷地网间形成电位差,然后通过设备接地线对设备造成反击。

可以说,机房内电子设备遭雷击损坏的绝大部分原因是由上述几种原因(称为“二次雷击效应”)造成。

因此,对网络数据机房来说,普通避雷针不仅不能避免“地次雷击效应”反而还促使其发生。

2、机房防雷电的有效措施为了克服传统避雷针的缺陷,避免网络数据机房遭受雷击,损坏机房内的贵重设备,应采取以下措施。

浅谈计算机机房接地方法及防雷(全文)

浅谈计算机机房接地方法及防雷(全文)

浅谈计算机机房接地方法及防雷1 计算机机房的直流地计算机机房的直流地是系统中所有逻辑电路的共同参考点,设计直流地应考虑两个方面:(1)消除各电路电流流向一个公共地线阻抗时所产生的噪声电压;(2)幸免受磁场和地电位差的影响,不让其形成回路;如果接地方式或接法不妥当将会形成噪声耦合。

1.1 直流地接法分类计算机系统的直流地是数字电路的基准电位,不一定是大地电位,如该地线经一低阻通路接至大地,则该地线的电位可认为是大地电位,被称为接大地。

在计算机术语中人们常常把计算机设备直流地的接地形式称为计算机的接地。

从目前的接法及形式看,与大地的接法不外乎两种:一是直流地悬浮;二是直流地接大地。

1.2 直流地悬浮直流地悬浮就是直流地不接大地,与地严格绝缘,要求对地电阻的大小一般在1MΩ以上。

那么直流地为什么要悬空?因为如果数字电路的直流地与交流地接在一起,有可能引入交流电力XX电压的干扰,为了防止这种干扰需要把交流地和直流地严格地分开。

直流地悬浮的缺点是由于交流电电XX的中线一般接地(接大地)这就等于把数字电路的直流地也接大地,这样容易形成漏电,使交流与直流两者之间形成电流回流,还可能因直流地悬浮使这些设备带有瞬态电压,通过相互间连线的电容耦合去干扰邻近设备,万一发生交流火线与机柜相碰现象,就会使机柜带有很高的交流电压,如果机柜无安全地,大量的静电荷无处可去,淤积到机柜外壳上,使静电荷越积越多,影响机器的稳定运行,遇雷雨季节而避雷设备又不完善时,会遭雷击的危害。

1.3 直流地接大地直流地接大地就是将计算机机房中数字电路的等位地与大地相接,为了取得一定的公共电位,以减少电路的耦合,降低干扰影响,减少电气元件的电腐蚀和因线路对地绝缘不良而产生的串音等现象,一般接地电阻应<4Ω。

直流地接大地方式克服了直流地悬空所带来的问题,笔者建议在计算机局域XX机房系统中采纳直流地接大地的做法。

由于直流地与机柜外壳是分开的,因此机柜外壳接大地为高频干扰提供了低阻通路,对防止高频干扰和防止静电也起到一定的保护作用。

数据中心机房防雷与接地(2023最新版)

数据中心机房防雷与接地(2023最新版)

数据中心机房防雷与接地【正文】⒈引言数据中心机房作为企业信息系统的核心设施,其安全运行对于保障信息系统的稳定性和连续性至关重要。

然而,雷击是造成机房设备损坏和信息系统中断的常见原因之一。

为了确保数据中心机房的安全运行,必须采取有效的防雷措施和合理的接地设计。

⒉雷击特点及危害分析⑴雷电的形成和特点雷电是大气中发生的自然现象,构成了强大的电磁场和电流,其形成是地球大气与云层之间的放电现象。

⑵雷击对机房的危害雷击对机房设备和信息系统具有严重的破坏性。

雷击能够瞬间释放高能量,导致设备毁坏、信息丢失、系统瘫痪等严重后果。

⒊防雷原理与措施⑴导引防雷原理导引防雷是指将雷击电流引导到安全接地系统中,以减小雷击对设备和系统的危害。

导引防雷措施包括外部导电系统和内部导电系统两部分。

⑵避雷器的选型与布置避雷器是导引防雷的主要设备,其选型和布置需要根据实际情况进行综合考虑,包括雷击频率、环境条件、机房设备的特点等。

⒋机房接地设计⑴接地原理及分类接地是指将设备和系统的金属部分与地面形成低阻抗的连接,以排除雷击电流和漏电流。

接地设计包括保护接地和功能接地两种类型。

⑵接地系统的布置与连接接地系统的布置和连接需要根据机房的实际情况进行设计,确保接地系统的稳定性和可靠性。

接地设计应考虑机房结构、设备布局、电源系统等因素。

⒌检测与维护⑴接地系统的检测接地系统应定期进行检测,以确保接地电阻满足要求。

检测方法包括接地电阻测量、接地系统绝缘测量等。

⑵防雷设备的维护防雷设备需要定期维护,包括检查避雷器的完好性、清洁接地系统等。

⒍附件本文档涉及的附件为:- 附件1:机房防雷系统图纸- 附件2:机房接地设计方案⒎法律名词及注释⑴雷电防护法雷电防护法是我国《安全生产法》中的一部分,用于规范各类建筑物和设施的雷击防护与接地工作。

⑵接地电阻接地电阻是指接地系统中的电阻值,反映了接地系统的质量和稳定性。

⑶避雷器避雷器是一种用于保护设备和系统免受雷击损害的装置,通过将雷电能量引导到地下而起到保护作用。

浅谈计算机机房接地方法及防雷

浅谈计算机机房接地方法及防雷

浅谈计算机机房接地方法及防雷随着当今计算机和网络通信技术的飞速发展,现代机房网络设备对防雷过电压的要求越来越高。

本文主要阐述了计算机机房接地的方法、应用及防雷设计。

标签:计算机机房;接地线的制作和安装;防雷设计在接地系统中,接地线的制作和安装是十分重要的,以下对此进行一下介绍。

一、接地电阻的要求1、电阻要小于4Ω接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。

这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。

2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。

常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。

二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。

在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。

如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的间隔小于0.5m,以减少大地的流散电阻。

在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。

同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。

方案一:打地桩(1)在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。

(2)用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。

(3)用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。

(4)电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。

(5)用25mm2的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。

(6)接入信号避雷器地线和静电地线。

方案二:埋紫铜板(1)机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。

坑深以见水为准,但至少大于200cm。

数据中心机房防雷和接地系统设计中的若干问题

数据中心机房防雷和接地系统设计中的若干问题

磁脉 ; 安 全 防护 规范 》( 6 — 0 0)的 出 台与 实施 ) 中 GA 2 7 2 0 和修 改 ( 《 像 建筑 物 防 雷设 计规 范 》( GB
5 0 7 9 — 0 0年 版 )的 局 部 修 改 )及 新 的 国 家 标 准 《 筑 物 电 子 信 息 系 统 防 雷 技 术 规 范 》( 0 5 — 4 20 建 GB 5 3 3 2 0 、新 的 国 家 标 准 图 集 的 出 台 ,都 标 志 着 我 国 对 接 地 和 防 雷 的 重 视 及 技 术 进 步 。 0 4 — 0 4)
维普资讯
数据 中心机房 防雷 和接地 系统 设 计 中的若干 问题
文 l 默生 网络 能源有 限公 司 张 兴 艾
【 摘 要 】数 据 中心 机 房 的 防 雷 和 接 地 系 统 是 数 据 中心 机 房 建 设 中两 个 很 重 要 的 子 系 统 , 在 目前 实 际
1数据中心机房防雷和接地系统需求分析
从 数 据 中 心 机 房 的 建 设 来 看 ,我 们 既 需 要 建 设 完 善 的接 地 系 统 ,又 需 要 建 设 可 靠 的 防 雷
系统 ,而接地 系统和防雷 系统二者 之间是 密不
可 分 的 。 按 照 新 的 国 家 标 准 《 筑 物 电 子 信 息 建 系 统 防 雷 技 术 规 范 》 一 个 建 筑 物 电 子 信 息 系 , 统 综 合 防 雷 系 统 所 包 含 的 内容 如 图 1 示 。 所
些 别 的 问 题 。 这 些 问 题 的 出现 会 导 致 机 房 防 雷 和 接 地 系 统 的 设 计 缺 陷 ,使 得 机 房 的 安 全 性 无 法 得 到 可 靠 保 证 。 下 面 笔 者 对 以 上 问 题 谈 一 些 具 体 的 看 法 , 望 和 大 家 一 起 探 讨 , 能 起 到 抛 砖 引玉 的 作 用 。 希 并

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。

数据中心机房防雷和接地系统设计分析

数据中心机房防雷和接地系统设计分析

数据中心机房防雷和接地系统设计分析作者:李赓来源:《科学与信息化》2019年第22期摘要在数据中心机房建设过程中,机房防雷系统设计与机房接地系统设计始终是企业以及相关工作人员关注的重点内容,在提升数据中心机房安全水平上发挥着至关重要的作用。

基于此,本文基于经验归纳与总结,就数据中心机房防雷系统设计与接地系统设计要點进行了简要分析,以加强机房安防能力,为其他系统构建与运行奠定良好基础。

关键词数据中心机房;系统设计;防雷系统;接地系统引言在信息化、大数据时代下,数据中心机房设计与构建的重要性愈发显著,成为推动企业信息化、现代化建设与发展的重要因素。

由数据中心机房是一个系统工程,由防雷系统、接地系统、新风系统、消防系统、门禁管理系统等众多子系统构成,各子系统设计质量直接关系机房整体建设与运行质量。

对此,加强子系统设计研究,对提升机房建设水平,促进机房作用有效发挥存在重要现实意义。

以下是笔者对数据中心机房防雷和接地系统设计的几点认识,意在抛砖引玉。

1 数据中心机房防雷系统设计分析1.1 掌握数据中心机房防雷系统设计需求在数据中心机房防雷系统设计过程中,防雷系统设计需求的分析是系统设计的前提与基础,在保证防雷系统设计科学性、可行性、适用性、有效性上发挥着重要作用。

通常情况下,防雷系统的主要目的在于降低雷电灾害对机房安全运行的影响,实现机房雷电故障的有效防控。

而雷电故障的主要表现为直接雷电故障与感应雷电故障两种形式。

其中直接雷电故障多作用于机房建筑物本身,对此可利用避雷装置进行防护;感应雷电故障多作用于数据中心机房电力系统、信息系统,其影响范围较大。

对此,需根据相关规定与要求,结合机房整体设计做好电源雷电防护、信号雷电防护等工作。

1.2 确定数据中心机房防雷系统设计标准在明确数据中心机房防雷系统设计需求的基础上,需结合数据中心机房工程建设实际情况,包括机房工程规模、机房工程服务要求、机房工程建设施工现场条件等,进行数据中心机房防雷系统设计标准的确定。

数据中心防雷工程设计方案

数据中心防雷工程设计方案

数据中心防雷工程设计方案一、项目说明雷电存在于自然界,是大气中自然放电的现象。

由于雷云负电的感应,使附近地面积累正电荷,地面与雷云之间形成强大的电场。

当某处积累的电荷密度很大,激发的电场强度达到空气游离状态的临界值时,雷云便开始向下梯级式放电,逐渐接近地面物体达到一定的距离时,地面物体在强电场作用下产生尖端放电,形成雷云方向逐渐向上先导放电,二者汇合形成雷电通路后随之放电,发出强烈的闪电和雷击。

雷电又是年年重复发生的自然现象,每年的六-九月是雷暴的高发期。

由于闪电形成的感应电磁波和电磁脉冲会在电源线、信号线、计算机网络线路、电话线路金属环路中产生感应过电压、过电流,这感应过电压、过电流通过传输线传入设备,从而导致设备受损。

我们必须依据国家标准规范及相关法律法规等严格做好雷电的预防和防护工作。

地处地区,我市年平均雷暴日60.5天/年,属于雷电活动非常频繁的强雷区城市,数据中心是非常重要的市级中型计算中心数据中心,数据中心GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》规定的电源应按B级防护等级进行设计雷电保护。

根据GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》规定:二、设计依据✧GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》✧GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50174-93《计算机数据中心防雷设计规范》三、设计方案㈠、线路感应雷的防护1、在数据中心配电柜开关处,设计安装一标称放电电流为80KA,最大放电电流为150KA的并联I型模块DK-380AC150电源电涌保护器,作为办公大楼电源一级防雷保护。

SPD的连接线采用BVR-16mm2铜线,接地线采用BVR-25mm2铜线接至原接地端子上。

I型模块式DK-380AC150电源电涌保护器,具有阻燃外壳、内置过流熔断器和热感断路器,遥信接口,最大通流量150KA,残压<1500V。

2、在数据中心UPS设备输入端,设计安装一标称放电电流为40KA,最大放电电流为80KA的B63型DK-380AC80电源电涌保护器,作为数据中心电源二、三级防雷保护。

数据机房防雷措施浅析

数据机房防雷措施浅析

数据机房防雷措施浅析一、前言在这个数字化时代,数据已经成为了企业发展不可或缺的重要资源,因而数据安全备受关注,基础设施建设也呼之欲出。

随着雷电天气频繁发生,雷击数据机房等通讯设施已经成为数据安全的一大隐患。

为了保证数据机房的正常运行和数据的安全,必须建立一套科学有效的防雷措施。

二、数据机房防雷措施的必要性近些年,雷电灾害频频发生,而数据机房作为企业数据中心的重要组成部分,其安全性也是非常重要的。

一旦数据机房被雷电击中,不仅会对企业数据造成损失,还会对企业未来的运营产生非常大的影响。

根据国家质量监督检验检疫总局的数据,我国每年因雷电造成的经济损失高达数亿。

由此可见,雷击事件是非常严重的,因此加强企业数据机房的防雷措施就是非常必要的。

三、数据机房防雷措施的原理数据机房的防雷工作,就是要对电磁场进行有效的控制,保证在雷电天气来临时,设备不受影响,避免数据丢失或硬件损坏。

如何控制电磁场呢?实际上,防雷措施就是通过电磁场的屏蔽和接地保护来达到控制的目的。

(1)电磁屏蔽电磁屏蔽利用的是电磁波在进入金属材料时会受到阻碍的特性。

在数据机房中,一般采用金属材料作为机房的壁障,以屏蔽外部电磁波的干扰和噪声。

在保证电磁波的屏蔽效果的同时,还要保证机房内的通风、温度等环境的正常运作。

(2)接地保护接地保护的目的是把雷击电流及时地释放到地面上去,从而避免雷击对设备造成损坏。

在数据机房中,将设备的金属外壳接地可以避免外界的电场和磁场对设备的干扰,进而实现有效的接地保护。

四、数据机房防雷措施的具体应用1、深入调查机房的周边环境,采取适当的地面引入措施。

2、隔离设备,在机房入口设置屏蔽设备,禁止非授权人员随意进入机房。

3、在机房内部设备的供电线路和信号线路上采用防雷钳。

4、设备接地完好,防止火花电弧,特别是在设备拆卸或更换时。

5、机房应全天候监测,一旦发现雷手雷击,立即采取应急措施。

汇总:1、有效地安装避雷针在机房附近安装避雷针有助于分散雷电能量,减少雷击次数,并保护周围商家和居民免受雷击伤害。

2024年建筑电气系统的接地与防雷(三篇)

2024年建筑电气系统的接地与防雷(三篇)

2024年建筑电气系统的接地与防雷随着社会经济的快速发展,科技的不断进步,出现了大量的智能建筑,这对建筑的电气设计提出了更高的要求,其中接地系统的设计是尤为重要的一个环节,对于建筑的弱电系统经常出现故障造成严重的后果,根据有关部门的调查显示,其中超过25%的事故是由于雷电以及其它的电磁干扰引起的,保护电气设备的安全,不要受到雷电以及浪涌电压的影响成为电气接地系统设计的一个重要课题。

电力系统的使用安全关系到建筑的正常使用,以及使用的安全性和可靠性,对于建筑内的设备和人员安全也是一个保证,为了更好的设计接地系统,就要清楚建筑中接地系统的分类以及它们之间的关系,这样才可以确保接地系统安全可靠。

1建筑接地系统的种类和作用对于建筑电气的接地系统从所起作用我们一般分为三种,分别是防雷接地、工作接地及保护接地,下面分别阐述。

1.1防雷接地防雷接地对于建筑是较为重要的接地系统。

当建筑遭到雷击时可以有效的把电流导入大地,保护了建筑物以及其内部物件和人员的安全。

在雷击的瞬间雷电流是极为大的,可以达到几十到几百千安培,以致瞬时的感应电压可以达到几十到几百千伏,建筑物内的电子设备受到雷电反击以及感应过电压的严重威胁。

所以防雷接地系统的另一个重要作用是使建筑物内的设备具有等电位、均压和多层屏蔽的安全防雷结构。

对于建筑物的接地系统设计中,防雷接地系统设计是最为重要的,以防雷为基础,做好其他两方面的接地系统的设计,提高人们工作生活环境的安全性。

1.2工作接地工作接地主要针对建筑内部的各种电器设备,使其正常工作需要的接地系统,一般分为直流和交流工作接地。

民用建筑的交流工作接地为交流配电系统中的电源变压器中性点或者把建筑物引入的交流电源中性线直接接地,保证建筑内电器具有220/380V正常使用的稳定工作电压。

直流工作接地的目的是让建筑内部的电子设备信号放大,使信号传输和在各个电路的信息传递过程有一个平稳的基准电位,保证建筑内电力系统可以安全稳定正常的工作。

浅谈机房防雷和接地技术

浅谈机房防雷和接地技术

浅谈机房防雷和接地技术随着我国广播电视事业的不断发展,广播电视设备越来越多,规模越来越大。

一方面大型广电设备设备耐过流、耐雷电的水平越来越高,另一方面信号来源路径增多,系统较以前更容易发生雷电入侵,致使雷电灾害频发。

前几年,我所在单位的部分由于防雷系统不尽完善,在夏季雷雨季节经常出现广播电视设备的电源部分、集成电路板的损坏。

防雷成为广电行业一项迫切的要求。

下面我将结合本人的工作实践,就如何做好机房的防雷措施谈一些粗浅体会。

一、雷电的分类众所周知雷电一般分为直击雷和感应雷雷电一般分为直击雷和感应雷。

直击雷是指雷云之间雷云对地之间与建筑物的某一点放电,由于电效应、热效应等混合作用,可直接摧毁建筑物等物体,引起人员伤亡等。

直击雷只有雷击率的10%左右,危害范围一般较小,防护主要由建筑物所装的接闪器( 包括避雷针、避雷线和避雷网 )来完成;感应雷是指雷电通过静电感应或电磁感应对被击物体的损坏。

而感应雷虽然没有直接雷那么强烈,但它发生的概率要比直接雷高得多,而且这种感应雷的过电压可以通过电源线、天馈线,输出电缆等传输得很远,使影响范围扩大,机房内的电子设备(放大器、稳压器等)受雷击损环,主要是感应雷造成的。

机房的防雷工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电电压,主要由等电位联结及设备间加电涌保护器 S P D来完成。

二、雷电损害设备的几种方式1.直击雷经过接闪器而直接入地,导致地网地电位上升,高电压同设备接地线引入电子设备造成地电位反击。

2.电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。

3.机房的电源线、电缆、天线等在房屋外受直击雷或感应雷沿线窜入,入侵电子设备。

三、构建机房综合防雷系统1.机房外部防雷措施接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,都将通过接地装置导人大地。

因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。

去年,我们对机房防雷接地进行了综合改造,机房防雷综合接地,我们首先选择利用铁塔上面的避雷针作为接闪器,铁塔本身是镀锌钢材,导电性能良好,避雷针与铁塔连接牢固,接触良好。

浅析机房建设的防雷接地要求

浅析机房建设的防雷接地要求

浅析机房建设的防雷接地要求摘要:随着我国经济的发展,计算机由于其高效、便捷的特点受到了各行各业欢迎。

与此同时,计算机机房建设成为了建筑工程中重要的建设内容。

因此,如何提高计算机机房的安全性是相关工作人员非常关注的问题。

基于此,本文针对机房建设的防雷接地要求进行探讨分析。

关键词:机房建设;防雷;接地1机房建设及雷电影响一般来讲,机房多规划设计于建筑工程之中,涵盖较多设备仪器与线路。

例如网络设施、计算机、监控仪器、电源系统与空调等。

该类设施基于自身构造特征,使其应对电磁干扰影响与耐电压水平较弱,如果流经电压电流过大,便会造成不良损坏。

雷电为自然界常见的放电现象,会在放电阶段中形成高温并产生显著破坏。

其冲击电压甚至可上升到百万伏,并同接触导体形成静电与电磁感应,令其产生较高电压与火花,还会由于雷电波形成电气设备的不良破损。

计算机房往往是安全管理重地,一旦遭到雷电影响,就会引发严重火灾甚至是爆炸,破坏线路与各类仪器设施。

其侵入机房途径主要包括通过供电线路、网络线路与接地方式产生影响,使各类低压设备设施遭到不良损坏,或使电缆外皮被不良击穿。

还可在雷电放电过程中将过电压传播至通信线路之中。

如果个别线路受到了雷击影响,就会令临近线路在感应影响下形成过电压冲击,使临近设施遭受不良侵害。

一旦雷电将建筑物配有的避雷针击中时,便会使电流通过接地设施与引下线传入大地之中,在接地体四周构成放射电位分布,进而使临近电子设施接地形成高压电位的不良反击,入侵电压可上升到几万伏,电器设施绝缘部位比较容易遭到不良破坏。

2现代防雷体系现代防雷体系是从分析各种雷电威胁途径着手,运用防雷技术,从外部到内部,全方位、多层次地进行防雷。

“躲”就是在建筑选址、时考虑防雷,躲开多雷区或易落雷的地点,是一条非常重要的经济有效的措施。

等电位连接,从物理学讲,就是把各种金属物之间用粗的导线焊接起来或把它们直接焊接起来,以保证电位相等。

完善的等电位连接,也可以消除因地电位骤然升高而产生的反击现象。

简议建筑电气防雷接地系统的设计要点

简议建筑电气防雷接地系统的设计要点

简议建筑电气防雷接地系统的设计要点摘要:建筑电气防雷接地系统的合理设计对于整个建筑安全具有重要作用。

如果建筑遭受到雷击现象,将会对建筑物以及人员的安全产生严重的威胁。

因此建筑电气防雷接地系统设计必须选择合理的防雷装置,根据建筑实际情况,进行合理的防雷接地设计。

基于此,本文阐述了建筑电气防雷接地的重要性以及建筑电气防雷策略,对建筑电气防雷接地系统设计要点进行了论述分析。

关键词:建筑电气;防雷接地;重要性;防雷措施;设计要点雷电产生的强大闪电电流、炽热的高温、猛烈的冲击波效应、瞬变静电场和强烈的电磁辐射等物理机械效应,会对地面建筑、电气设备等造成直接电击损坏,还可能对地面上的人、畜造成伤亡以及造成停电事故。

基于雷击对建筑电气设备的危害,使得建筑电气防雷接地对于整个建筑的安全具有重要的作用。

以下就筑电气防雷接地系统设计要点进行分析。

1.建筑电气防雷接地的重要性建筑电气防雷接地是指将建筑物接闪器、电力电子系统感应或接收的雷电,经由连接接地系统的引下线释放至大地中,以此实现保护电气设备及整个建筑的目的。

其中避雷器、避雷针等雷电接收装置、接地装置、连接雷电接收装置和接地装置的接地线是建筑防雷接地系统的重要构成。

由于在实际施工中,容易出现诸多问题,如未预留外接线、接地体埋深不够、忽视引出线防腐、为连接屋面金属物、螺栓连接不当、引下点间距偏大、出现相互串联等,这些均对防雷效果有一定的影响,因此对建筑电气防雷接地的分析非常重要。

建筑电气防雷接地可以利用建筑的梁、柱、地基梁、桩基等结构钢筋,作为防直击(侧击)雷的做法十分常见,利用建筑物桩基础和地下层建筑物的混凝土基础中的钢筋或混凝土中的金属结构作为接地体时,称为自然接地体,为了均衡电位,降低电位梯度,从而保障建筑安全。

2.建筑电气防雷的策略2.1建筑电气内部防雷策略。

建筑电气内部防雷可以减少建筑物内的雷电流和所产生的电磁效应,并能防止反击、接触电压、跨步电压等二次雷害和雷电磁脉冲所造成的危害。

浅议数据中心的雷电防护

浅议数据中心的雷电防护

浅议数据中心的雷电防护本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!1引言随着互联网的快速发展,通信的概念已不仅仅局限于传统的语音和短信业务,通信服务和信息服务的概念日趋融合。

因此,越来越多的运营商也将关注点转移到互联网数据业务服务市场,整个行业正在朝着协同托管、集中计算的环境转移。

正因如此,IDC机房应运而生气机房是业务的物理载体,是互联网信息服务的核心基础设施。

IDC机房的产生是互联网工业化进程中,分工不断细化的一个必然结果。

传统的局站和机房,其物理实体一般为单个房间或建筑,在单个机房或建筑内部署了从电源到传输、数据、交换等多种设备。

与传统局站和机房相比,IDC机房的分工更加细致明确,并依靠规模来实现效率和利益最大化。

其大都由多个机房或建筑构成,并作为一个建筑群或园区的形式存在。

其中的每个机房及建筑功能更为单一,专注于某一特定业务。

正是由于这些功能和布局的变化,使得在雷电防护方面,IDC机房与传统局站机房存在着很大的不同。

本文将根据IDC机房的特点以及现场检测总结的情况,对IDC机房的雷电防护给出一些建议。

机房的外部雷电防护装置的设计外部雷电防护装置是建筑物雷电防护的最外层屏障,也是建筑物雷电防护的主要手段是所有建筑物雷电防护不可缺少的部分气外部LPS用于截收建筑物的直击雷(包括建筑物侧面的闪缴,将雷电流从雷击点引导入地消散,避免产生热效应或机械损坏,并避免在容易引发爆炸或火灾的危险环境中产生危险火花。

其主要由接闪器、引下线及接地装置组成。

其中,接闪器是直击雷防护的第一道关口,目前最常见的就是避雷针。

在设计确定接闪器的保护范围时,常用的方法有保护角法、滚球法和网格法三种。

在GB/《雷电防护第三部分:建筑物的物理损坏和生命危险》(以下简称)中,对保护角法和网格法的使用做出了严格限制,并指出滚球法适用于任何场合。

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浅谈IDC数据中心接地防雷设计思路
摘要:IDC数据中心是建筑内部通信、系统控制的核心,是建筑的神经中枢。

现代计算机数据中心设备采用了大规模集成电路,其抗电磁干扰、抗过电压电流的能力大幅度降低。

设备的静电、漏电及雷击电流干扰都会对设备和数据是确保数据中心防雷、防静电、防干扰的装置,是保证数据中心设备及工作人员处于正常电磁工作环境,设备安全正常运行的防护措施。

关键词:IDC数据中心接地防雷设计
1防雷接地的重要性
电子设备受到电磁干扰后设备工作的稳定性及设备龙耐受程度都会降低,如供电电源瞬间高压高流(遭遇雷击或供电设备不稳定)、静电、漏电都可能对集成电路半导体设备和人体都会造成不可逆转的伤害,对用户体验度和财产造成严重损失。

因此无论是从用户角度还是集成商出发,必须做好数据中心及事个建筑物电子信息系统雷电防护工作,确保防雷接地的可靠性对于数据中心、整个建筑物都是至关重要的工作。

2数据中心危害源及消除预防措施
2.1静电
静电对数据中心的危害十分严重,可以降低元器件的使用寿命,严重情况下甚至可以击穿元器件,导致设备损坏,因此在机房工程中一定要注意静电的防护,而对机房进行设备接地就可以很好的防护静电。

为了防止机房内静电的积累导致对电子设备的损坏,机房内需敷设防静电地板,通过接地将机房内产生的静电导入大地,起到预防静电危害的效果。

不仅地面需做防静电处理,机房内的墙面、吊顶及吊顶内的桥架都需要做接地处理。

2.2漏电
机房设备存在漏电的原因有多种,设备用电的进线端与出线端接线是否牢固,线路绝缘情况,接线头是否与设备相连,线路采用的供电系统是否是TT系统,设备的零线或PE 线是否接好,设备周边是否干燥,是否接地都可能会导致机房存在漏电,漏电后存在工作人员触电危险,若地线的接地电阻和接触电阻都较大,可能会引进接头地方发热,电源线或设备发生火灾现象,直接对机房设备和人身生命安全造成严重损失。

2.3雷击
雷电具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害,雷电为对人类危害最大的十种灾害之一。

自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由主要以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。

随着近年来电子技术的飞速发展,计算机系统的网络化程度越来越高,人类对电气设备尤其是计算机设备的依赖越来越严重。

而电子元器件的微型化、集成化程度越来越高,各类电子设备的耐过电压能力下降,遭雷电和过电压破坏的比例呈不断上升的趋势,对设备与网络的安全运行造成严重威胁。

据统计,全世界每年因雷害造成的损失高达十亿美元以上。

国家有关部门对计算机系统的防雷工作非常重视,制订了相关的法律、法规及相应的标准和规范。

雷电对数据中心设备的影响,主要由以下四个方面造成:
1、直击雷
直击雷蕴含极大的能量,电压峰值可达5000KV,具有极大的破坏力。

如建筑物直接被雷电击中,巨大的雷电流沿引下线入地,会造成以下三种影响:巨大的雷电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速抬高,造成反击事故,危害人身和数据中心设备安全;雷电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;雷电流流经数据中心设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。

2、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,损坏机房电气设备。

3、感应雷
云层之间的频繁放电产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压,峰值可达50KV。

4、开关过电压
IDC数据中心供配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,从而损坏数据中心设备。

破坏效果与雷击类似。

由此产生的雷电过高的过电压击穿半导体结,造成永久性损坏对机房内设备的,而较低而更为频繁的过电压虽在元器件的耐压范围之内,亦使器件的工作寿命大大缩短,电能转化为热能,毁坏触点、导线及印刷电路板,甚至造成火灾。

与此同时可能造成设备误动
作及破坏数据文件,严重影响数据中心的可靠性。

3防雷保护措施
因此,应该根据实际情况具体分析,采取相应的防雷保护措施,确保计算机系统的安全工作。

当今电子设备的防雷手段,主要采用分流、接地、屏蔽、等电位和过电压保护五种方法。

1、分流
利用避雷针、避雷带和避雷网等将雷电流沿引下线安全地流入大地,数据中心防止雷电直接击在建筑物和设备上。

2、屏蔽
计算机系统所有的金属导线,包括电力电缆、通信电缆和信号线均采用屏蔽线或穿金属管屏蔽,在机房建设中,利用建筑物钢筋网和其他金属材料,使机房形成一个屏蔽笼。

用以防止外来电磁波(含雷电的电磁波和静电感应)干扰机房内设备。

3、等电位连接
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、设备外壳等金属构件进行电气连接,以均衡电位。

4、接地
在计算机网络系统中,为保证其稳定可靠的工作、保护计算机网络设备和人身安全,解决环境电磁干扰及静电危害,需要一个良好的接地系统。

4数据中心及建筑物雷电防护等级
数据中心的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。

当需要时,可在设计前对现场雷电电磁环境进行评估。

IDC数据中心机房的防护等级常用B级或A级,具体的雷电防护等级分级见下表。

建筑物电子信息系统雷电防护等级的分级表
5数据中心防雷接地的设计思路
数据中心机房的接地装置包含四种接地方式:
直流工作接地(接地电阻≤4Ω);
交流工作接地(接地电阻≤4Ω);
安全保护接地(接地电阻≤1Ω);
防雷接地(接地电阻≤4Ω)。

若两种接地装置宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中的最小值来确定,对于数据中心机房因采用常常多种接地方式共用,撰接地电阻一般要求不大于1欧姆。

具体措施如下:
(1)在各电子信息系统的数据中心设等电位连接网络。

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。

其中中心机房、维护监控室用M型等电位连接网络;消防控制室、UPS配电室、电池室、气瓶间采用S型等电位连接网络。

(2)每一单体建筑均设置总等电位接地端子板;每层楼设置楼层等电位接地端子板;电子信息系统设备机房应设置局部等电位接地端子板。

(3)接地线从共用接地装置引至总等电位接地端子板,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。

局部等电位接地端子板应与预留的楼层主钢筋接地端子连接。

接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小
于16 mm2。

接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。

(4)不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。

楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不小于16 mm2。

(5)防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值不大于1欧姆。

(6)电源线路防雷与接地做法如下图:
(7)进、出建筑物的信号线缆,选用有金属屏蔽层的电缆,在入户处电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。

电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。

结束语
对于大型的IDC数据中心来说,科学、有效的接地防雷系统是保证IDC数据中心正常运转的基本保障。

由于机房内设备较多,各种电子设备产生多重电磁场,静置电子设备内的集成电路常时间带电工作以及雷击天气对IDC数据中心都是危害源。

因此,供配电系统的运行要确保满足所有设备的运行要求,才能够确保整个机房的正常运行。

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