机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本
基站标准化规范
一、基站标准化规范1.1基站房屋(1)荷载抗震加固1)基站机房防雷、防震、接地应符合按照《电信专用房屋设计规范》(YD 5003-2005)要求。
地面匀布荷载应大于600kg/m2(同机房内有更高荷载要求设备,按高荷载计),不能达到的采取承重加固措施。
2)楼面为预制板楼面时,应加强楼面的整体性,防止产生裂缝。
对于租用房屋经改造作为机房使用的,应采用加固措施,尽量使设备及蓄电池组的荷载直接分散到承重墙上。
(2)基站外环境要求1)站房附近无垃圾、积水,站房围墙内无垃圾、工程遗留物等。
2)独立建站,需有围墙,围墙门完好、围墙无缺口,能正常关锁、隔离。
3)围墙外排水设施齐全,四周排水孔畅通,地基稳固无沉降,围墙无裂痕。
4)散水坡完好,无断裂和塌陷现象。
1.2机房环境(1)基站大门1)机房门采用钢质防盗门,门外开,防盗门不应有损坏或腐蚀生锈痕迹, 门锁不锈蚀,打开容易、防盗性能良好;2)基站防盗门外侧应有醒目、统一的警示牌。
(2)基站窗户、地面、墙面1)机房窗户应不受阳光直射,受阳光直射时需用遮光纸做避光处理或用隔热板封闭窗户。
2)机房室内净空高度≥2.8m。
3)地面材料:已建站地面不起尘,新建基站地面采用水磨石、半硬质塑料、地板砖等防火材料铺设,地面应干净整洁,不起尘,不应堆放杂物。
4)墙面、天花板面层材料:乳胶漆,漆面无剥离、脱落现象;墙面应平整、光洁、无裂缝、不掉灰,尽量避免不必要的线脚,以免积聚尘土,墙面涂刷无光白色油漆;机房墙面和机房顶不应有渗水现象或潜在渗水隐患。
5)机房室内装修材料应采用耐久、不起灰、阻燃性的材料。
无人值守基站机房内不作装饰性装修。
不得使用木地板、木隔墙、吊顶及塑料壁纸等材料,严禁装饰木墙裙。
(3)机房内部环境要求1) 要求机房有良好的密封性,既能防止灰尘、昆虫等从外界进入机房,又便于对机房温度和湿度的控制。
2) 要求机房安装有空气调节设备,具有来电自启动功能。
机房室内温度保持在10℃~32℃。
机房防雷接地系统
(5)机房防雷接地系统按照《民用建筑电气设计规范》要求。
机房设直流工作地、交流工作地、安全保护地及防雷保护地共用一组接地装置,采用大楼共用接地系统,接地电阻不大于1欧姆。
如大楼共用接地系统不能满足上述要求,需要与大楼防雷接地系统分开单独做接地网,两接地网距离需大于10米。
系统静电泄放接地,在机房地板下采用600mm*600mm网格均压等电位网,接地网采用30x3铜带连接而成,并绝缘架空安装,将各机房内的设备、机架、机柜与等电位带进行最短距离连接,使各机房设备在同一个等电位上。
直流接地采用40*3铜排在机柜位置安装。
1)防雷原理雷击是年复一年的严重自然灾害之一。
随着我国现代化建设的不断提高,通信设备越来越多,规模越来越大。
一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生。
据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达26%,防雷过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。
2)雷击的分类雷击一般分为直击雷击和感应雷击。
直击雷击——指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。
由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。
感应雷击(又称二次雷击)——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%以上是由感应雷引起的。
另外还有操作过电压,即是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,可以间接损坏微电子设备。
计算机机房达标建设技术标准
计算机机房达标建设技术标准一、机房位置及设备布置1、机房位置选择应符合下列要求:(1)远离产生粉尘、油烟有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性易燃易爆物品的场所。
(2)远离水灾和火灾隐患区域。
(3)远离强震源和强噪声源。
(4)避开强电磁场干扰。
2、机房不宜设在办公楼的一层或顶层,一般应设在办公楼的二层至四层。
3、机房的空间组成应参照国家有关标准执行。
(1)二级**机房应参照国家C级机房标准,由主机房和支持区等功能区域组成,机房总面积不小于60平方米。
(2)县级**作为**网络终端节点和数据应用前台,分区可参照二级**机房标准,总面积一般不小于20平方米。
4、主机房是指用于电子信息处理、存储、交换、传输等设备的安装和运行的建筑空间,一般包括服务器、网络、存储等功能区域。
5、支持区是指支持并保障完成计算机及网络设备稳定运行的必要技术作业场所,包括UPS区、电池区、消防设施用房等区域。
6、机房内各区域根据机房面积及空间布局情况,进行功能区域的逻辑划分。
7、机房内不得设立行政办公区或库房。
8、机房内的计算机及网络设备应放置于计算机专用机柜内。
9、机柜内的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜的布置宜采用“面对面”和“背对背”的方式。
10、机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:(1)用于搬运设备的通道净宽不应小于15米。
(2)“面对面”布置的机柜正面之间的距离不应小于1.2米。
(3)“背对背”布置的机柜背面之间的距离不应小于1米。
(4)当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙面之间的距离不应小于12米。
(5)成行排列的机柜,其长度超过6米时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15米时,在两个出口通道之间还应增加出口通道。
二、机房环境1、二级**机房的温度、湿度控制应采用节能环保的专用恒温恒湿精密空调设备。
对机柜或机架高度大于1.8米、设备热密度大、设备发热量大或热负荷大的区域,采用下送风、上回风的方式。
防雷接地国标解读(new) 终版
广东省电信规划设计院有限公司
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3.防雷设计要点——综合防护 措施 雷电防护的目标
防止和减少雷电对通信局站造成 的危害 确保人员安全和通信系统的正常 运行。 直击雷 防护 馈线接地 分流
雷电防护的基本原则
综合治理—明确雷电引入途径
联合接地——地网是雷电防护基础 雷电防护关键
等电位连接 过电压保护—பைடு நூலகம்多级防护
工信部检查要点要点列举序号检查设计要求相关依据备注gb506892011311规定工信部历年检查问题各机架包括ddf机架之间地线不能串联接地线必须采用绝缘铜导线截面积符合要求gb506892011361371规定工信部历年检查问题一般接地线宜采用外护套为黄绿相间的电缆大截面积电缆应保证接地线与汇流排汇集线的连接处有清晰的标识牌gb506892011393规定工信部历年检查问题各类线缆应地埋引入避免市电引入线光缆的飞线入局如因客观条件无法实施需加以说明并增加补救措施gb50689201138规定工信部检查问题高发点接地体接地引入线接地汇集线接地线连接采用焊接或紧固方式应按要求进行防腐处理并确保连接可靠gb506892011391规定2013年工信部检查点保护地线严禁采用接零保护接地线上严禁安装开关和熔断器gb50689201136831363141规定2013年工信部检查点按工程设计要求安装spd避雷器gb506892011929等规定2013年工信部检查点光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或odf架内可靠连通并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm的多股铜线引到本机房内第一级接地汇gb506892011366等规定yd50982005365等规定2013年工信部检查点37广东省电信规划设计院有限公司4
防雷接地技术标准及规范
通信、计算机、监测监控网络机房设置防雷接地技术规范指导意见第一部分:总则第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。
第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。
第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分);YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》;YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》;YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》;YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》;GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》;YD5003-94《电信专用房屋设计规范》;《煤矿安全规程》;《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。
第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。
第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。
工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。
机房防雷接地
一个实例全面讲解机房如何做防雷接地?关于防雷接地这一部分介绍的比较少。
下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。
、对于机房的接地,我们平时主要是参考三个规范比较多。
《数据中心设计设计规范》(GB 50174)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343)本期我们来通过一个实例,详细了解机房如何做防雷接地?一、为什么要做防雷接地?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。
二、机房防雷的必要性雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。
从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。
为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。
力争将其产生的危害降低到最低点。
三、机房防雷接地系统设计一、防雷设计防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。
中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。
目前大楼总配电室根据建筑物防雷设计规范,提供了第一级防雷,因此,在本工程网络中心机房市电配电柜前配置第二、三级复合防雷器。
防雷器采用独立模块,并应具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
机房防雷接地
机房防雷接地防雷,简单的说就是对建筑物用避雷针(网、线、带)和一些建筑物自身的金属物,来作为接闪体,以避免建筑物本身遭受到直接雷击的损坏。
[编辑本段]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)。
[编辑本段]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。
计算机机房建设标准
计算机机房建设标准机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。
计算机机房的设计应符合下列规定:1、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机, UPS稳压供电、网络连接设备等。
2、设备间的地面材料应能防静电。
★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。
凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。
★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至80%。
★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。
★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。
★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。
机房内磁场干扰场不大于800A/m。
★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,1其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。
★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。
UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。
UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。
设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。
机房建设所涉及系统★机房装修系统★机房布线系统(网络布线、电话布线、光纤布线等布线)★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)★机房防雷接地系统★机房保安系统(防盗报警、监控、门禁)★机房环境监控系统★机房专业空调通风系统★机房网络设备放置色设备(机柜、机架等)★机房照明及应急照明系统★机房UPS配电系统机房环境1.空调机房环境温湿度:温度:冬季:20±2℃夏季:23±2℃温度变化率≤5℃/h 相对湿度: 50%±5%洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000粒/dm机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h系统控制室单位时间换气数:≥23次/h数据中心机房单位时间换气数:≥22次/h2.防火防火系统基于以下原则建设:- 采用高灵敏度火灾自动报警系统;-采用环保型FM200气体灭火系统;FM-200气体火火系统保护区及存储环境温度为0~54℃,存储压力25kg/cm2-本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24小时。
机房防雷应急预案
一、编制目的为保障我公司机房设施及数据安全,预防雷击灾害对机房设备造成损害,确保公司业务正常运行,特制定本防雷应急预案。
二、适用范围本预案适用于我公司所有机房的防雷工作。
三、组织机构及职责1. 成立机房防雷应急小组,负责机房防雷工作的组织、协调和实施。
2. 机房防雷应急小组组长:负责组织、协调机房防雷工作,对防雷工作进行全面监督。
3. 机房防雷应急小组成员:负责具体实施防雷措施,检查防雷设备,处理雷击事故。
四、防雷措施1. 防雷接地:确保机房接地系统符合国家标准,接地电阻不大于10Ω。
2. 防雷接地系统维护:定期检查接地系统,确保其完好无损。
3. 防雷设备安装:在机房入口、设备间、配电室等易受雷击的部位安装防雷设备。
4. 防雷设备检查:定期检查防雷设备,确保其正常工作。
5. 防雷设备更换:当防雷设备损坏或失效时,及时更换。
6. 防雷线路:采用专用防雷线路,防止雷击电流通过普通线路。
7. 防雷设备接地:确保防雷设备接地良好,接地电阻不大于10Ω。
8. 防雷宣传:加强员工防雷意识,普及防雷知识。
五、雷击事故应急处置1. 当发现雷击事故时,立即启动本预案。
2. 机房防雷应急小组组长立即组织小组成员赶赴现场。
3. 确认事故原因,采取相应措施。
4. 对受损设备进行修复或更换。
5. 对事故现场进行清理,确保安全。
6. 向公司领导汇报事故情况。
六、总结1. 定期对机房防雷工作进行总结,分析存在的问题,提出改进措施。
2. 根据实际情况,对预案进行修订和完善。
3. 加强机房防雷宣传教育,提高员工防雷意识。
4. 严格执行防雷措施,确保机房设施及数据安全。
本预案自发布之日起实施,由机房防雷应急小组负责解释。
机房防雷设计方案
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:机房防雷设计方案# 机房防雷设计方案## 1. 引言机房作为存放计算机设备和服务器等重要设备的地方,保障其运行与安全是至关重要的。
其中,雷电是机房设备的主要威胁之一。
雷电可能会导致设备损坏、数据丢失以及停机等问题,因此,为了保障机房的安全运行,必须采取一系列的防雷措施。
本文档将介绍机房的防雷设计方案。
## 2. 防雷设备选择为了有效地防止雷电对机房设备的损害,我们需要选择适当的防雷设备。
以下是目前常用的防雷设备:1. 避雷针:避雷针是一种常见的防雷设备,能够吸引雷电并将其引导到大地中,以保护机房设备。
在机房的建设过程中,需要在机房屋顶选择合适的位置安装避雷针。
2. 雷电保护器:雷电保护器是一种电气设备,具有快速响应和高耐电压能力。
它能够检测雷电活动并迅速接地,以保护机房设备免受雷击。
在机房的主电源进线处和重要电路上,需要配置适当的雷电保护器。
3. 防雷接地系统:防雷接地系统是机房防雷的重要组成部分。
通过将机房设备与地面进行可靠的接地连接,有效地将雷电引导到地下,以保护设备的安全运行。
在机房建设过程中,需要专门设计、建设和维护防雷接地系统。
根据机房的具体情况和实际需求,我们可以选择合适的防雷设备进行组合使用,以提高机房的防雷能力。
## 3. 机房建筑设计在机房的建筑设计中,应考虑以下几个方面来提高其防雷能力:1. 建筑高度:机房的建筑高度应考虑避雷针的安装高度要求,以确保避雷针能够有效地吸引和引导雷电。
一般来说,建筑高度应超过附近的建筑物和树木,避免成为雷电击中的目标。
2. 机房结构:机房的结构应选择能够抵御雷电攻击的材料和设计。
例如,使用金属屋顶和钢筋混凝土墙壁等能够有效地承受雷电击中的冲击。
3. 路径规划:机房周围的道路和人行道等应尽量避免设置在机房上方,以减少雷电击中的可能性。
同时,机房周围的草地和树木等应适当修剪,避免成为雷电击中的导体。
机房防雷设计标准要求有哪些
机房防雷设计标准要求有哪些机房防雷设计标准要求主要包括以下几个方面:1. 防雷设计标准:机房防雷设计需符合相关的国家标准和规范,如《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),《雷电防护技术导则》(GB/T 18006-2010)等。
这些标准规范了机房防雷的基本要求和技术指标。
2. 接闪装置:机房顶部需设置接闪装置,用于吸收和放电由雷电引发的大电流,确保机房内设备和人员的安全。
接闪装置的种类和数量需根据机房的具体情况来确定。
3. 接地系统:机房内的电气设备和金属结构都需良好接地,以保证电流通过良好的接地系统安全排放到地面。
接地系统需符合国家标准要求,并采用符合标准的导体和接地装置。
4. 包围网及金属结构的防雷设计:机房的外墙需设置带有良好导电性的包围网,以便于将雷击过电流排放到地面。
机房的金属结构也需考虑防雷设计,如设置金属导体,并保持导电体间的良好连接。
5. 设备防护:机房内的设备需采取相应的防护措施,以避免雷电引起的设备故障。
这些措施可以包括防雷接地线、防雷电源、防雷保护装置等。
6. 避雷针:机房建筑物的屋顶上需设置避雷针,以提供额外的防护措施。
避雷针可有效引导雷电电流,减少对机房的直接影响。
7. 防雷耐受性测试:机房防雷设计完成后,需要进行防雷耐受性测试,以验证设计的有效性和合格性。
测试可以采用雷击试验等方法,检测机房内设备在雷电影响下的可靠性和稳定性。
8. 维护与管理:机房防雷设计后,还需建立相应的维护和管理机制,定期检查和维护防雷设备和系统,确保其正常工作和可靠性。
总之,机房防雷设计标准要求通过合理的接闪装置、接地系统、包围网、设备防护等措施,有效预防雷电对机房设备和人员的伤害,保障机房的正常运行和安全性。
机房防雷接地的做法
机房防雷接地的做法甲方(委托方):____________________________乙方(承包方):____________________________为了确保甲方机房的防雷接地系统的有效性,甲乙双方根据协商一致,达成如下合同,以明确防雷接地工程的实施细节、双方权利和义务。
合同背景1.1 合同目的:1.1.1 建立完善的机房防雷接地系统,保障机房设备和人员安全。
1.1.2 确保防雷接地系统符合国家和行业的相关标准。
1.2 工程内容:1.2.1 包括防雷接地系统的设计、施工、调试及验收。
1.2.2 防雷接地系统的具体方案、材料、施工标准等。
工程范围2.1 设计要求:2.1.1 乙方应根据甲方机房的具体情况提供防雷接地系统设计方案。
2.1.2 设计方案需符合国家和地方的相关标准和规定。
2.2 施工内容:2.2.1 防雷接地系统的安装,包括接地体、接地电缆、接地装置等。
2.2.2 施工中需确保系统的完整性和施工质量。
2.3 验收标准:2.3.1 完工后的防雷接地系统应符合设计要求和相关技术标准。
2.3.2 乙方应配合甲方进行系统的验收,验收合格后移交使用。
合同金额与支付方式3.1 合同总金额:人民币___________________(大写:_________________),包括设计、施工及调试等费用。
3.2 支付方式:3.2.1 预付款:合同签署后______个工作日内支付总金额的______%。
3.2.2 进度款:施工中按阶段进度支付______%。
3.2.3 完工款:在工程验收合格后______个工作日内支付剩余______%。
3.3 支付方式:银行转账/现金支付(注明具体账户信息或支付方式)。
工程实施与管理4.1 施工安排:4.1.1 乙方应根据合同要求和设计方案安排施工,确保工程按期完成。
4.1.2 施工期间,乙方应保证施工现场的安全和施工质量。
4.2 项目管理:4.2.1 甲方应指派项目负责人负责与乙方的协调与沟通。
机房防雷接地规范
机房防雷接地规范机房是电子设备集中运行的地方,其正常的运行依赖于稳定的电力供应和良好的接地系统。
在机房的设计和建设过程中,对机房的防雷接地系统有一定的规范要求,以确保机房设备和运行的安全稳定。
一、机房防雷接地的重要性机房设备通常需要连接到大地接地系统,以保护设备和人员不受雷电等自然灾害的影响。
机房防雷接地系统的设计和施工需要遵循一定的规范,以确保接地系统的有效性和安全性。
二、机房防雷接地规范的要求1. 接地系统的设计应符合国家和地方规范的要求,以确保接地系统的有效性和安全性。
2. 机房的防雷接地系统应采用独立的接地系统,与建筑物的接地系统分开设计和施工。
3. 机房防雷接地系统应包括主体接地和附属接地两部分,主体接地用于机房设备的接地,附属接地用于保护人员的接地。
4. 主体接地系统应采用电气金属管或埋地铜排作为主要接地导体,接地导体的规格和材料应符合相关规范的要求。
5. 机房防雷接地系统的接地导体应按照规定的间距布置,以确保接地系统的均匀性和有效性。
6. 机房防雷接地系统的接地电阻应满足规范要求,通常要求接地电阻小于10欧姆。
7. 机房防雷接地系统应定期检测和维护,以确保接地系统的正常运行。
8. 机房防雷接地系统的接地电缆应使用优质的电缆材料,接地电缆的连接应牢固可靠。
9. 机房防雷接地系统的绝缘测试应按照规范要求进行,以确保接地系统的绝缘性能。
10. 机房防雷接地系统的施工和验收应按照规范要求进行,施工过程中应采取相应的安全措施,确保施工人员的安全。
三、机房防雷接地规范的意义1. 机房防雷接地规范的要求可以指导机房的设计和建设,确保机房的防雷接地系统符合相关标准要求,以确保机房设备和运行的安全稳定。
2. 机房防雷接地规范的要求可以提高机房设备的使用寿命,减少设备的损坏和维修费用。
3. 机房防雷接地规范的要求可以保护机房内的人员安全,减少因雷电等自然灾害导致的人员伤亡。
4. 机房防雷接地规范的要求可以提高机房的运行效率,减少机房设备的故障,提高信息系统的可靠性和稳定性。
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。
GB50343-建筑物电子信息系统防雷技术规范共95页文档
1. O. 5 建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷措施进 行综合防护。 1. O. 6 建筑物电子信息系统应根据环境因素、雷电活动规律、 设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷击事 故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。 1. O. 7 建筑物电子信息系统防雷除应符合本规范外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。
术语从21条增加至37条,新增部分主要是SPD的性能指标 和试验参数
2.0.33 插入损耗 传输系统中插入一个浪涌保护器所引起的损耗,其值等于浪 涌保护器插入前后的功率比。插入损耗常用分贝(dB)来表示。 2.0.34 劣化 由于浪涌、使用或不利环境的影响造成浪涌保护器原始性能 参数的变化。 2. O. 35 热熔焊 利用放热化学反应时快速产生超高热量,使两导体熔化成一 体的连接方法。 2.0.36 雷击损害风险 (R) 雷击导致的年平均可能损失(人和物)与受保护对象的总价值(人 和物)之比。
缆金属外层、电子设备防静电接地、安全保护接地、功
能性接地、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与S 型结构的接地基准点或M型结构的网格连接。机房等电位 连接网络应与共用接地系统连接。
电子信息系统等电位连接网络的基本方法
电子信息系统等电位连接网络的基本方法
电子信息系统等电位连接网络的基本方法
5.2 等电位连接与共用接地系统设计
3.1 地区雷暴日等级划分 3.2 雷电防护区划分
3.1 地区雷暴日等级划分 3.1.1 地区雷暴日等级应根据年平均雷暴日数划分。 3.1.2 地区雷暴日数应以国家公布的当地年平均雷暴日数 为准。
3.1.3 按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷 区、中雷区、多雷区、强雷区:
1 少雷区: 年平均雷暴日在25d 及以下的地区; 2019版本为 少雷区:<20d
通信机房防雷接地、设备及走线布置规范整理
7) 接地导线应采用铜芯导线,保护地线(PE)最小截面应满足表2要求。
PE线最小截面(mm2) S 16 S/2 200 S/4
(3) 电力电缆外皮颜色选择 1) 交流电缆:外护套宜为黑色,内绝缘层分别为A相黄色、B相绿色、C相 红色、中性线浅蓝色。 2) -48V直流电缆:正极电源线宜采用红色,负极电源线宜采用浅蓝色,工 作地电源线宜采用黑色。 3) 240V及以上高压直流电缆: 正极电源线宜采用棕色, 负极电源线宜采用 蓝色。 4) 保护接地电缆:宜采用黄绿色。 2. 导线布放 (1) 电力电缆敷设方式应根据使用环境及工程具体要求选择室外直埋、 电缆隧 道、电缆沿墙走线槽道、电缆排管,室内穿管、地槽及走线架进行敷设。 (2) 在电缆与地下管网交叉不多、 地下水位较低或道路开挖内的光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒 内或ODF架的接地排连接,并应采用截面积不小于16 mm2的多股铜线就近引 到该楼层接地排上;当离接地排较远时,可就近从传输机房楼柱主钢筋引出 接地端子作为光缆的接地点。 (3) 光传输机架设备或子架的接地线, 应采用截面积不小于10mm2的多股铜线。 13. 综合通信大楼的地网设计时,环形接地体与均压网之间每相隔5m~10m应相 互作一次连接。 14. 环形接地汇集线与地网应采用40mm×4mm镀锌扁钢或截面积不小于95 mm2 的多股铜线相连,并应在机房四边进行多点连接,所有需要接地的设备均应 就近接地。 15. 接地汇集线、总接地排(接地参考点)应设在配电箱和第一级电源保护器附 近,并应以此为基点再用截面积大于70mm2的多股铜线与设备接地排相连, 所有设备的接地均应以此电位为基准参考点进行等电位连接。 16. 接地汇集线宜在机房沿内墙或地槽、走线架敷设成环形,宜采用截面积不小 于90mm2铜材或160mm2热镀锌扁钢。可在接地汇集线上设置若干接地排,接 地排应为规格不小于400mm×100mm×5mm的铜板,并应预留相应的螺孔。
防雷接地极机房防雷接地防雷接地施工方案
防雷接地极机房防雷接地防雷接地施工方案一、雷电概述雷电的描述雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。
此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。
在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。
此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。
大量观测统计资料表明,一个地区的雷闪频数与雷暴日数成线性关系.通常,建筑行业的防雷,更多的注重。
雷暴日的多少;航空、航海、气象、通信等行业越来越关心年雷闪频数的多少。
我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<15天)、中雷区(<15-40天)、多雷区(>41—90天)、强雷区(〉90天).我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。
全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。
雷电的破坏雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。
通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷.直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象.感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。
球形雷是球状闪电的现象。
1)直击雷破坏;当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。
另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。
2)感应雷破坏;感应雷破坏也称为二次破坏。
计算机机房防雷设计规范
计算机机房防雷设计规范》GB50174-93第一章总则第1.0.1条为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140平方m的电子计算机机房的设计。
本规范不适用于工业控制用计算机机房和微型计算机机房。
第1.0.3条电子计算机机房设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关标准规范的规定。
第二章机房位置及设备布置第一节电子计算机机房位置选择第2.1.1条电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。
第2.1.2条电子计算机机房位置选择应符合下列要求:一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁;二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等;三、远离强振源和强噪声源;四、避开强电磁场干扰。
第2.1.3条当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。
第三章环境条件第二节噪声、电磁干扰、振动及静电第3.2.1条主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB (A)。
第3.2.2条主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1,000MHz时,不应大于126dB。
第3.2.3条主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。
第3.2.4条在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。
第3.2.5条主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
第3.2.6条主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。
第六章电气技术第一节供配电第6.1.9条电子计算机机房低压配电系统应采用频率50Hz、电压220/380VTN-S或TN-C-S 系统。
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机房设备的防雷接地及环境要求措
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一、通信设备的防雷措施
(一)天馈线避雷
1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。
2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。
3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。
4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广
播线、电视接收天线及低压架空线等。
5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。
电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。
(二)供电系统避雷
1.交流变压器避雷
(1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。
当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。
(2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。
2.电力电缆避雷
(1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线
应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。
(2)电力电缆金属护套两端应就近接地。
(3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。
严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。
(4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。
3.电力设备避雷
(三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施
(四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求
(一)机房温度要求
1.根据不同用途的机房,温度要求各不相同。
2. 在正常情况下,机房温度是指在地板上l. 5m 和设备前方0. 4m处测得的数值。
3.长期工作的设备,机房温度一般保持在
18~28℃之间。
4. 短期工作的设备,机房温度一般保持在
10~35℃之间。
短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。
5.有人长期工作的机房,机房温度一般保持在18~23℃之间。
(二)机房湿度要求
1.在正常情况下,机房湿度是指在地板上1. 6m和设备前方0. 4m处测得的数值。
2.长期工作的设备,机房相对湿度一般保持在
40%~ 70%之间。
3.短期工作的设备,机房相对湿度一般保持在10%~-90%之间。
4.有人长期工作的机房,机房相对湿度一般保持在40%~70%之间。
(三)机房防尘要求
(四)机房抗干扰要求
(五)机房照明要求
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