机房防雷整改方案

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机房及防雷工程方案

机房及防雷工程方案

机房及防雷工程方案第一章项目概述1.1 项目背景随着信息技术的不断发展,网络技术越来越成为企业发展的重要支撑,而机房作为网络技术的核心设施,保障机房安全与稳定运行变得至关重要。

而随之而来的雷电天气也给机房的安全带来了严重威胁,因此需要进行防雷工程的规划与设计。

1.2 项目内容本项目是对某企业机房及其防雷工程的规划设计,主要包括对机房环境要求的分析,机房设计方案,防雷系统设计方案,以及项目实施规划等内容。

1.3 项目目标通过本项目的规划设计,实现机房的安全性、稳定性和可靠性,使得机房能够在雷电天气下依然保持正常运行,并且能够有效防止雷击对设备和数据造成的损害。

第二章机房环境要求分析2.1 机房环境要求机房作为核心设施,需要满足一定的环境要求,包括温度、湿度、洁净度、通风、供电等方面。

其中,对于防雷要求,机房需要具备较强的耐雷能力,以及有效的防雷措施。

2.2 防雷环境分析根据机房所在地的雷电特点、雷击频率以及雷击强度等因素,可以分析机房所面临的雷击风险,为后续的防雷工程提供依据。

第三章机房设计方案3.1 机房布局设计根据机房的业务需求和环境要求,设计符合机房使用的布局方案,包括主机房、网络机房、数据中心、配电室等。

3.2 机房设备选择针对机房的业务需求和环境情况,选择适合的服务器、网络设备和终端设备,保证设备的性能和可靠性。

3.3 机房建设施工对于机房的建设,需要选择合适的材料和施工方案,并严格按照规范和标准进行施工,确保机房的安全和稳定。

第四章防雷系统设计方案4.1 雷击风险评估根据机房所在地的雷电特点和雷击历史,进行雷击风险评估,确定机房所面临的雷击风险等级。

4.2 防雷接地系统设计设计地面接地系统和屋面接地系统,提高机房设备的接地效果,减小雷击对设备的影响。

4.3 防雷装置选型根据机房的具体情况,选择适合的防雷装置,如避雷针、避雷带、避雷网等,并合理布置在机房周围和屋顶上。

4.4 防雷设备安装根据设计方案,进行防雷设备的安装工作,确保每一项防雷装置的安装质量和效果。

某计算机机房防雷工程方案

某计算机机房防雷工程方案

某计算机机房防雷工程方案随着计算机技术的发展,现代化的计算机机房已经成为很多单位必不可少的一部分。

它代表了一个公司或组织的核心技术能力和信息化水平。

而计算机机房的设备是高度集成、高端电子装置,遇到天气恶劣,尤其是雷击天气,便很容易受损。

因此,对于计算机机房的防雷工程就显得尤为重要。

本文将就某计算机机房所采取的防雷工程方案,为大家进行介绍。

一、环境分析首先,针对所在地的气象条件、地形地势、电磁环境以及土质情况等进行详细的环境分析,分析本地的奇异雷暴、暴雨雷暴、普通雷暴发生频率、强度等数据,为防雷工程方案的设计提供基础数据。

二、针对弱电系统的改进其次,进行弱电系统的改进。

对网络线路、电话线路、天线、视频线路等负责弱电运行的线路进行改进,采用防雷模块、方波雷击电流感应式插座等措施来增强这些线路的抗雷能力,减少将雷击入侵到计算机机房的风险。

三、针对供电系统的改进改进供电系统也是防雷的重要环节。

采用接闪器、控制避雷针等措施来进行供电系统的防雷改进。

除此之外,对进入计算机机房的电源线路也采取电源过滤技术,避免受电器故障对弱电通讯设备的干扰。

四、安装避雷针避雷针是防雷工程的核心。

在计算机机房周围,设置适当的避雷针,以减少雷电静电和电磁暴影响。

而针对计算机机房内部,将暴露的金属部分做好避雷处理,防止短路引起火灾等严重事故。

五、安装电磁屏蔽门电磁屏蔽门也是防雷工程的很重要一环。

因为计算机、数据库等在数据传输、处理环节中需要耗费大量电能,而它们同时也会产生许多边界波等电磁辐射,容易干扰他人的工作,安装电磁屏蔽门就能更好地隔离电磁波,减少电磁波干扰。

六、成本控制设计一项防雷工程方案,成本也是需要考虑的问题。

在制定合理的方案和选择设备时,必须合理平衡成本与效益,并充分考虑计算机机房的实际情况,以确保成本与效益的平衡,并且达到更好的防雷效果。

综上所述,防雷工程对于计算机机房的正常运行有着极为重要的意义。

采取科学合理的防雷工程方案,既能从根本上避免雷击和电磁干扰的损害,又能有效地保障计算机机房的设备安全,达到预期的防雷效果,同时也能保障计算机机房的数据安全和稳定性。

机房防雷施工方案

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。

机房防雷整改方案

机房防雷整改方案

机房防雷整改方案一、背景介绍随着信息技术的不断发展和应用,机房作为信息系统运行的核心设施,承载着各种网络设备和数据中心的重要任务。

然而,机房在雷电活动频繁的地区存在着雷电防护不足的风险。

为了确保机房的正常运行和数据的安全,有必要进行机房防雷整改。

二、整改目标1.提高机房的防雷等级,确保设备和数据的安全性;2.遵守相关的雷电防护标准和规范,合规运营;3.降低机房被雷击的风险,减少损失和停机时间;4.增强人员的防雷意识和应对能力,提高安全性。

三、整改措施1.设备安全(1)根据机房所在地区的雷电等级,选择符合要求的防雷设备,如防雷器、避雷针等。

确保设备能够有效地分散或吸收雷电的能量。

(2)加强对机房内部设备的接地,确保设备与大地之间的电力联通。

定期检查接地装置的质量和可靠性。

(3)合理布置机房内的电缆和线缆,减少电磁辐射的可能性。

采用抗雷击、抗干扰能力较强的设备。

(4)为机房配备自动封闭的开关和保护装置,保障设备在雷电天气下能够迅速切断并绝缘。

2.建筑物防雷(1)加强机房建筑物的防雷保护。

使用导电材料或导电涂料进行外墙和天棚的保护,以提高雷击流快速地通过建筑物的能力。

(2)安装避雷设施,如避雷针、设备接地装置等,并按照相应标准进行布置和检测。

(3)合理设置接地系统,确保电势的平衡。

采用“星”型接地网或等效接地网。

3.人员培训(1)组织机房人员参加相关的防雷培训课程,了解雷电的基本知识和防护方法。

(2)制定机房防雷操作规程,并进行定期的培训和演练,提高人员的应对能力。

(3)加强机房巡查和值班人员的工作,及时发现雷电风险,采取相应的应对措施。

四、整改计划1.制定整改计划,确定整改的时间和阶段。

2.召开整改方案的座谈会,明确各部门的责任和任务。

3.进行现场勘察,对机房的实际情况进行调查和分析。

4.制定机房的防雷建设方案,包括设备选择和布置、建筑物防雷、接地系统设计等。

5.开展整改工作,分阶段进行,保证整改的完整性和连贯性。

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
屏蔽和滤波
采用屏蔽电缆、穿钢管等措施,减少雷电电磁干扰对信号传输的影响。同时,对电源和信 号线路进行滤波处理,防止雷电通过线路侵入机房。
机房防雷施工的注意事项
防雷设备的选择
根据机房的实际情况和需求,选择符合规 范要求、质量可靠的防雷设备。
施工质量和安全
严格按照施工规范和操作规程进行施工, 确保施工质量和安全。
改造措施
对机房进行全面的防雷系统改造,包括接地、等电位连 接、浪涌保护器等设备的升级和更换,并对机柜、电源 、网络等线路进行合理布线和整理。
效果反馈
改造后,机房防雷系统得到了全面的提升,浪涌保护器 及时动作,避免了雷击对设备的损坏,得到了校方的高 度认可。
某公司机房防雷工程案例
项目背景
该公司的机房位于一座大楼的三楼,由于楼层较高,雷击风险较大。然而,机房内的防雷 系统并不完善,存在较大的安全隐患。
拦截
通过避雷针、避雷带等设备将闪 电拦截在建筑物外部,避免对内 部设备造成损伤。
屏蔽
利用金属壳、金属网等材料将需 要保护的设备包裹在内,削弱闪 电电磁辐射对设备的影响。
等电位连接
将建筑物内的金属导体、电子设 备等连接在一起,形成一个等电 位系统,避免因电位差而产生反 击和干扰。
机房防雷的主要措施
安装避雷针或避雷带
学校机房防雷设计及解决方 案
xx年xx月xx日
contents
目录
• 机房防雷的背景和意义 • 机房防雷的基本原理和措施 • 机房防雷的设计方案 • 机房防雷的施工及验收 • 机房防雷的维护和管理 • 案例分析
01
机房防雷的背景和意义
雷击对机房的危害
1 2 3
直接雷击
若雷电直接击中机房,将导致设备严重损坏, 甚至可能引发火灾。

机房防雷整改方案

机房防雷整改方案

滞洪水库防雷整改方案嘉龙(北京)电子有限公司二〇一四年八月十五日一、概述: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,导通过压、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。

网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且网络系统要求前天24小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。

所以对机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。

二、设计依据《电子计算机机房设计规范》(GB?50174-2008)《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994)(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)《计算机电磁脉冲安全防护规范》(GA 267-2000)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)北京市避雷装置安全检测中心给出的整改意见三、防雷方案我们对机房的雷电防护的主要立足点是分流和均压.分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个设备间的等电位,保持电源地、保护地、防雷地的等电位.按照IEC、VDE、GB的相关标准要求。

我们主要从以下几个方面对机房进行防雷保护处理。

1)、电源系统的防护弱电设备由于其运行电压低(几伏或十几伏),电流小(毫安级),频率高.其防御电源线路的过电压能力,大大低于电力设备和电力线路.一般都是根据截断感应源,重点保护的策略,使瞬间过电压,电流被抑制到计算机,通信,仪表设备能够承受大安全状态。

防雷器分级保护原理:IEC(国际电工委员会)定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求,需要在每个分区的交界处安装相应的防雷器,即第一级为B级防雷器,第二级为C级防雷器,第三级为D级防雷器。

机房的防雷击措施

机房的防雷击措施

机房作为存放重要设备和数据的地方,需要采取适当的防雷击措施以保护设备和数据的安全。

以下是一些常见的机房防雷击措施:
1.接地系统:建立良好的接地系统是机房防雷的基础。

确保机房内各种设备、金属结构和
防雷设备都能够有效接地,以便将雷电能迅速引入地下。

2.避雷针:在机房附近或顶部安装避雷针,可以吸收和分散雷电的冲击,减少雷电对机房
的影响。

3.避雷装置:在机房内安装专业的防雷设备,如避雷器、避雷垫等,用于吸收和分流雷电
能量,保护设备免受雷击损害。

4.防雷接地网:在机房周围建立防雷接地网,将周边区域的雷电引入地下,减少雷电对机
房的影响。

5.雷电监测系统:安装雷电监测系统,可以及时感知雷电活动,并采取相应的预警措施,
确保人员安全和设备保护。

6.绝缘保护:对于机房内的设备,采取适当的绝缘措施,如使用绝缘材料、绝缘涂层等,
减少雷电冲击的直接影响。

7.路径优化:在设计机房布局时,合理规划线缆、设备和通信路径,避免雷电通过这些路
径传导到关键设备上。

8.周期性检查和维护:定期检查和维护机房的防雷设备和接地系统,确保其正常运行和有
效防护能力。

请注意,以上仅为一般性的建议,具体的防雷措施还应根据机房的具体情况和需求进行设计和实施。

建议在设计和安装防雷系统时咨询专业的工程师或机电工程师,以确保防雷措施的可靠性和有效性。

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。

防雷防静电改进意见和措施

防雷防静电改进意见和措施

防雷防静电改进意见和措施文档一:防雷防静电改进意见和措施1. 引言静电和雷击是目前工作环境中普遍存在的问题,为了保证工作安全和设备正常运行,本文提出了防雷防静电的改进意见和措施。

2. 静电防护2.1 静电的产生与排除2.1.1 静电的产生静电主要是由于不同材料之间的摩擦产生的,摩擦会导致电子的转移和积聚,从而产生静电。

2.1.2 静电的排除静电的排除是通过增加导电接地的方式进行的。

在工作环境中,应建立合适的接地系统,将静电引到地下,从而避免损害设备和人身安全。

2.2 静电的监测与控制2.2.1 静电的监测静电的监测可以采用静电计来进行,监测工作区域的静电水平,及时发现并解决静电问题。

2.2.2 静电的控制静电的控制可以通过增加导电材料或导电层来实现,如在地面上铺设导电地板,在设备表面喷涂导电涂料等。

3. 雷击防护3.1 雷击的危害雷击对设备和人身安全都会造成严重威胁,因此必须采取有效的防护措施。

3.2 雷击的监测与预警3.2.1 雷击监测系统建立雷击监测系统,及时监测雷电活动,并对可能受到雷击的区域进行预警。

3.2.2 雷击预警机制建立雷击预警机制,根据雷电活动的预测和监测结果,提前采取相应的防护措施,避免设备和人员受到雷击的损害。

3.3 雷击防护设施3.3.1 避雷针在建筑物的屋顶上安装避雷针,引导雷电击中避雷针,将电流导入地下。

3.3.2 避雷器在设备上安装避雷器,用于分流和吸收雷击电流,保护设备免受雷击损害。

通过采取上述防雷防静电的改进意见和措施,可以有效保护工作环境中的设备和人员安全。

请各相关部门认真执行,并定期进行检查和维护,以确保防护措施的有效性。

本文档涉及附件:一份静电计使用手册。

法律名词及注释:1. 静电:由于电子的转移和积聚而产生的电荷。

2. 雷击:大气中产生的电荷的放电现象,具有瞬间高电压和高电流的特点。

------------------------文档二:防雷防静电改进意见和措施1. 引言静电和雷击是我们工作中需要关注和解决的重要问题。

机房防雷实施方案

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。

防雷隐患整改实施方案

防雷隐患整改实施方案

防雷隐患整改实施方案一、整改目标。

我们的整改目标是确保公司建筑、设施和设备能够有效地抵御雷电灾害,最大程度地减少损失。

同时,也要保障员工在雷电天气下的人身安全。

二、整改内容。

1. 对公司建筑进行全面的防雷检查,确保建筑物的防雷设施完好有效。

2. 对公司设施和设备进行全面的防雷检查,确保设施和设备的防雷措施到位。

3. 对公司周边环境进行全面的防雷检查,确保周边环境的防雷设施完备。

4. 对员工进行防雷知识的培训,提高员工的防雷意识,确保员工在雷电天气下的安全。

5. 制定应急预案,一旦发生雷电灾害,能够迅速有效地进行应对和救援。

三、整改措施。

1. 委托专业的防雷检测机构对公司建筑、设施和设备进行全面的防雷检查,确保防雷设施的有效性。

2. 对检测结果中存在的问题,立即进行整改,确保问题得到及时解决。

3. 对员工进行定期的防雷知识培训,提高员工的防雷意识和应对能力。

4. 制定并定期组织应急演练,确保员工在雷电灾害发生时能够迅速有效地进行应对和救援。

四、整改效果评估。

1. 定期对公司建筑、设施和设备进行防雷检查,确保防雷设施的有效性。

2. 定期对员工进行防雷知识培训,提高员工的防雷意识和应对能力。

3. 定期组织应急演练,检验应急预案的有效性,及时进行调整和完善。

五、整改责任。

公司领导层要高度重视防雷工作,确保整改方案的顺利实施。

相关部门要积极配合,全力以赴地完成整改任务。

员工要积极参与防雷知识的学习和应急演练,提高自我保护意识。

六、总结。

防雷隐患整改实施方案的制定和实施,是公司对员工生命财产安全的高度负责,也是对社会的一种责任担当。

我们将严格按照整改方案的要求,全力以赴地做好防雷工作,确保公司的安全生产和员工的安全。

同时,也希望广大企业和单位能够重视防雷工作,共同为减少雷电灾害的损失而努力。

砚山机房防雷措施方案

砚山机房防雷措施方案

砚山机房防雷措施方案1. 引言随着信息技术的飞速发展,计算机和网络设备的重要性越来越高,机房作为存放这些设备的关键环境之一,需要采取有效的防雷措施来保护设备和数据的安全。

砚山机房防雷措施方案旨在对机房进行全面的防雷设计,确保设备运行的稳定性和可靠性。

2. 防雷原理雷电产生的主要原因是空气中大气电荷的不平衡,通过大气层内的气流和云层之间的运动,产生大量的静电荷,在适当的条件下,形成雷电放电现象。

为了保护机房设备和数据,我们需要了解防雷的基本原理。

主要的防雷原理包括以下几点:•分散–将雷电电磁能均匀分散到设备周围以降低电压和电流的浓度,减小对设备的冲击。

•引导–使用合适的导电材料将雷电电磁能引导到地面,以减小电磁能对设备的影响。

•绝缘–使用适当的绝缘材料隔离出电磁场,以防止雷电电磁能对设备的影响。

•保护–使用过压保护装置和避雷器等设备,以减小雷电对设备的损害。

3. 防雷措施为了保护砚山机房内的设备免受雷击的影响,我们采取了以下的防雷措施:3.1 地面设计地面是防雷的重要组成部分,一个良好的地面系统可以有效将雷电电磁能引导到地面,减小对设备的冲击。

在砚山机房防雷措施方案中,我们将采取以下的地面设计:•在机房周围埋设足够大面积的接地网,以确保地面系统的良好接地。

•选择合适的导电材料,如铜或铝,作为接地网的主要材料,并进行良好的接地连接。

•定期检查接地系统的接地电阻,确保接地系统正常工作。

3.2 屏蔽设计屏蔽设计可以有效地分散雷电电磁能,减小对设备的冲击。

在砚山机房防雷措施方案中,我们将采取以下的屏蔽设计:•使用金属屏蔽箱或屏蔽罩对关键设备和电缆进行屏蔽,减小雷电的电磁辐射对设备的影响。

•将屏蔽箱或罩接地,以确保雷电电磁能能够顺利引导到地面。

3.3 绝缘设计绝缘设计可以隔离出电磁场,减小外界雷电电磁能对设备的影响。

在砚山机房防雷措施方案中,我们将采取以下的绝缘设计:•使用绝缘材料对设备和电缆进行绝缘封装,减小雷电电磁能的传导。

机房防雷工程方案

机房防雷工程方案

机房防雷工程方案1. 前言随着信息技术的迅速发展,机房已经成为现代企业不可或缺的基础设施。

然而,由于机房内部设备众多、电气设备复杂、数据传输频繁,机房防雷问题尤为突出。

一旦发生雷击,不仅会导致机房设备的损坏,还会对企业的业务和信息安全造成严重影响。

因此,机房防雷工程显得尤为重要。

本文将结合现有的防雷技术和经验,提出一套完善的机房防雷工程方案。

2. 防雷工程方案2.1 建筑结构设计机房的建筑结构设计是防雷工程的首要任务。

在设计机房的建筑结构时,应尽可能避免使用金属材料,并尽量采用混凝土、砖块等非导电性材料,以减少雷击对建筑结构和设备的影响。

同时,在机房的屋顶、墙壁等部位应设置避雷针、避雷带等防雷装置,将雷电引导至地下。

2.2 接地系统设计良好的接地系统是机房防雷工程的重要组成部分。

接地系统主要用于将雷击过电流有效地引入地下,减少对机房设备的损害。

接地系统应采用大面积的接地网,同时在机房周围埋设足够深度的接地极,以提高接地效果。

2.3 避雷装置设计在机房的屋顶设置合适的避雷装置是防雷工程中的关键环节。

避雷装置应采用尖端放电器,其放电范围应覆盖整个机房的范围。

避雷装置的设置应遵循电气设计规范,尽可能减少雷电对机房设备的影响。

2.4 环境监测系统设计机房防雷工程还需要配备完善的环境监测系统,以及时发现雷电活动,采取相应的防护措施。

环境监测系统主要包括雷电探测器、环境电场仪等设备,通过这些设备实时监测机房周围的雷电活动,提供数据支持,并在必要时发出预警。

2.5 设备防护设计除了以上的建筑结构和系统设计外,机房防雷工程还需要针对机房内部设备进行相应的防护设计。

主要包括使用防雷设备、增加电缆防护、加强设备接地等措施,以减少雷击对设备的影响。

3. 实施步骤3.1 工程准备在正式实施机房防雷工程之前,需对机房的结构、设备等进行全面的勘察和分析,制定详细的工程方案。

同时,在实施之前需要对施工人员进行相关的安全培训,保障施工期间的安全。

防雷防静电整改措施

防雷防静电整改措施

防雷防静电整改措施防雷防静电措施是保护人们生命财产安全的重要举措,以下是一些常见的整改措施:一、防雷措施:1. 安装避雷针:在建筑物的高处、电力设备周围、通信设备等关键区域,安装避雷针,能够有效引导和分散雷击的电流,保护建筑物和设备免受雷击的破坏。

2. 建立接地系统:合理建立接地系统,将建筑物和设备与大地进行良好的接触,能够有效地将雷击瞬间产生的电流导向大地,减少雷击对设备造成的影响。

3. 安装避雷装置:在靠近设备的电源线路等关键位置,安装避雷器件,能够通过电流的瞬间放电,将雷击产生的过电压分流到地线上,保护设备的安全运行。

二、防静电措施:1. 加强静电引导:在易产生静电的地方,如生产车间、仓库等,设置静电引导装置,如金属接地、静电消除器等,将静电通过导体引向大地,避免造成静电火花引发火灾事故。

2. 静电保护服装:对于易产生静电的工作人员,提供防静电服装,如防静电鞋、防静电手套等,阻挡或抑制静电的积累和释放,保护工作人员的安全。

3. 控制湿度:保持工作场所的湿度适宜,可以减少静电的产生和积累,降低静电引起的危险。

三、培训与宣传:1. 对相关人员进行防雷和防静电的培训,使其了解雷电和静电的基础知识,掌握相应的防护措施,提高自我防护意识。

2. 设置警示标识和宣传画:在易发生雷击和静电危险的区域,设置警示标识和宣传画,提醒人们注意防范和防护。

3. 定期检查和维护:对于已经安装的避雷装置和接地设施,定期进行检查和维护,确保其正常工作,及时发现和解决问题。

防雷防静电整改措施的实施需要全员参与,并与相关专业机构和人员进行合作,确保整改措施的科学性和有效性。

同时,根据实际情况,进行细化和深入的整改,定期进行复查和评估,及时调整和完善,以确保人们在雷电和静电环境中的安全。

机房防雷及安全接地系统解决方案

机房防雷及安全接地系统解决方案

机房防雷及安全接地系统解决方案1、概述随着科学技术的迅猛发展,设备电子化的步伐在不断地加快,电子设备(包括计算机)已被广泛地应用于各行各业中,人类对电子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。

雷电是一种随机的自然现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。

随着电子技术的快速发展,集成电路对电压和电流脉冲的敏感程度越来越高。

特别是近两年,全球气候不稳定,雷电灾害较以往更加频繁。

除了直接雷击的影响外,90%以上是由于感应雷击造成的。

雷电引起的冲击电压和电流成为网络设备损坏、人员伤亡、通信中断的又一主要因素。

所以,建立一整套完善而又易于操作的防雷系统,以保证电子设备和人身的安全是十分必要的。

接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是计算机机房建设中的一项重要内容,不仅影响到计算机设备本身的正常运行,而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。

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计算机接地系统是为了消除公共阻抗的耦合,防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。

如果接地与屏蔽正确的结合起来,是在抗干扰设计上最经济而且效果最显著的一种,因此,为了能保证计算机系统安全、稳定、可靠的运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计相应的接地系统。

2、机房电源系统防雷设计防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统,应在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。

主级防雷:在机房配电箱电源进线处安装高容量防雷器,当感应雷袭来时,主级防雷器可迅速被击穿,将雷击高压浪涌就近泄入大地,从而保护机房设备。

次级防雷:为了防止雷电残压侵入设备,在设备电源线进线处安装小容量防雷器或防雷插座,可进-步减小感应雷电的影响,保护电子设备免受损坏。

机房防雷防水防尘措施方案

机房防雷防水防尘措施方案

机房防雷防水防尘措施方案一、引言随着信息技术的快速发展,机房作为数据中心的核心,其安全性和可靠性日益受到关注。

雷电、水灾和尘埃是机房面临的主要自然灾害,对机房设备和数据安全构成严重威胁。

为了确保机房设备的安全运行和数据完整性,本文将从机房防雷、防水防尘三个方面提出具体的措施方案。

二、机房防雷措施1. 外部防雷外部防雷主要包括避雷针、避雷带、避雷网等设施。

避雷针应安装在机房建筑物的最高点,避雷带和避雷网应覆盖整个建筑物,并与接地系统相连。

此外,应定期对避雷设施进行检查和维护,确保其正常工作。

2. 内部防雷内部防雷主要包括电源防雷、信号线路防雷和接地系统。

电源防雷应采用分级防雷保护,一级防雷器安装在机房的总配电柜处,二级防雷器安装在机房内各设备电源入口处。

信号线路防雷应采用信号避雷器,对网络、电话、视频等信号线路进行保护。

接地系统应采用联合接地方式,将机房内的所有设备、金属构件和接地体连接在一起,形成一个完整的接地网络。

三、机房防水防尘措施1. 防水措施(1)屋顶防水:机房屋顶应采用防水材料,确保屋顶不渗水。

同时,屋顶应设置排水系统,及时排出屋顶积水。

(2)墙壁防水:机房墙壁应采用防水材料,并设置防水层。

墙壁与地面、墙壁与屋顶的接缝处应进行密封处理,防止水分渗透。

(3)地面防水:机房地面应采用防水材料,并设置防水层。

地面与墙壁、地面与地漏的接缝处应进行密封处理,防止水分渗透。

(4)地漏防水:机房内应设置地漏,并定期清理地漏内的杂质,确保地漏排水畅通。

2. 防尘措施(1)通风系统:机房应采用密封式通风系统,防止外部尘埃进入机房内部。

通风系统的过滤器应定期清洗或更换,以保持通风效果。

(2)门窗密封:机房门窗应采用密封材料,防止外部尘埃进入机房内部。

门窗关闭时,应确保密封效果良好。

(3)地面清洁:机房地面应定期进行清洁,去除尘埃和杂物。

地面清洁时,应使用防静电拖把,避免产生静电。

(4)设备密封:机房内的服务器、交换机等设备应采用密封机柜,防止尘埃进入设备内部。

机房防雷实施方案

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。

计算机机房综合防雷方案

计算机机房综合防雷方案

计算机机房综合防雷方案目前,随着计算机和网络通信技术的高速发展,计算机网络系统对雷击的防护要求越来越高,由于对雷击的防护措施不力或存在认识上的偏差,往往起不到应有的防护效果,机房遭受到雷击频繁发生。

特别是在雷雨季节,计算机网络系统的一些电子电气设备受到雷击的干扰,有些遭雷击而烧毁,造成直接经济损失。

计算机网络系统的防雷防护要引起足够重视,做到有备无患,对防雷设施进行整改,做好整体防护措施,才能更好地维护机房的安全运行。

一、雷击入侵途径1.当直击雷击中机房等建筑物时会有很强的雷电流平均30kA左右),会使建筑的地电位升高到几万伏甚至几十万伏,并且通过电力系统和信号电缆的接地点反馈到其他地方,殃及接在电网和通信网络上的计算机设备,这种雷击是对计算机破坏最严重的一种。

位于建筑物屋顶的卫星天线是遭受直击雷危害的主要对象。

2、感应雷及雷电波入侵进入计算机机房的线路主要有电力电缆、通信线路、天馈线路、DDN专线等,这些都是感应雷及雷电波入侵的途径。

同时在服务器与各终端设备之间较长的距离,容易感应产生雷击过压,损坏服务器。

二、雷击防雷办法1.直击雷的防护措施对于直击雷的防护,采用避雷针、避雷带、避雷网、避雷线作为接闪器,把雷电流接下来,用引下线引入大地,从而达到防止直击雷对计算机系统的危害。

2.感应雷及雷电波侵入的防护措施(1)电源系统保护电源系统(针对TN-S制)实行三级防雷防过压保护。

下面在众多的防雷保护器中,第一级防雷保护(B):选用(最大放电电流100kA)模块式防雷器,安装于主配电机房内,其前端应加装63A/3P空开保护器1组。

第二级防雷保护(C):选用(最大放电电流40kA)模块式防雷器,安装于入户配电箱内(前端应加装40A/3P)空开保护器1组。

第三级为防雷保护(D):选用(最大放电电流6.5kA)防雷接线插座,用以连接重要设备的接线插头,服务器电源插头、UPS插头、主交换机插头和所有计算机的插头等。

机房防雷设计方案

机房防雷设计方案

机房防雷设计方案机房防雷设计方案机房是企事业单位重要的信息处理中心,为保障其正常运行,采取有效的防雷措施非常重要。

以下为机房防雷设计方案。

1. 外部防雷措施在机房外部设置防雷装置,如避雷针、避雷带等,以提供对直接雷击的保护。

避雷针、避雷带应根据机房周围的建筑和地形条件来选择布设位置,并保证与机房有良好的接地。

2. 屏蔽防雷措施机房内部应采用金属屏蔽网或金属屏蔽板对电缆进行屏蔽,以防止外部雷电电磁波的干扰。

同时,机房内部的金属管线和设备应保持良好的接地连接,以防止雷电冲击通过这些金属部件进入机房。

3. 接地系统设计机房的接地系统是其防雷措施的重要组成部分。

应采用低阻抗、低电压落的接地系统,以确保雷电冲击通过良好导地的方式排走。

接地系统应采用合适的导体材料,如铜材或镀铜钢材,并根据机房的实际情况设计合理的接地导体布置方式。

4. 防雷设备机房内部应安装防雷设备,包括避雷器、避雷针和过电压保护器等。

这些设备能够有效地吸收或引导雷电冲击,保护机房的电气设备和通信设备免受雷电损害。

5. 防雷维护机房的防雷设备和接地系统需要定期进行维护和检查,以确保其正常运行。

定期检测和维护接地系统的接地电阻和接地网的完整性,及时修复或更换损坏的设备和部件。

6. 人员培训机房的相关人员需要接受防雷知识培训,了解机房的防雷措施和设备的使用方法,掌握处理雷电突发事件的应急措施。

总结起来,机房防雷设计方案包括外部防雷措施、屏蔽防雷措施、接地系统设计、防雷设备、防雷维护和人员培训等多个方面。

通过合理的防雷设计和科学的防雷措施,可以保障机房的正常运行,提高机房的安全性和可靠性。

数据中心机房综合防雷解决方案

数据中心机房综合防雷解决方案

数据中心机房综合防雷解决方案[导读]该文对铁路计算机机房分等级防雷标准,防雷措施,施工注意事项进行阐述,并对不同类型的机房防雷系统的技术指标作了具体论述。

随着铁路计算机网络应用系统不断深入、系统规模不断扩大,计算机机房“雷害”事故的问题也越来越突出。

在计算机网络通信设备逐渐取代以前落后的通信设备的过程中,其本身的防雷问题也逐渐显露出来,广梅汕铁路有限责任公司管内地区的计算机机房在雷雨季节以往经常发生“雷害”设备故障,致使网络应用系统运行中断,严重干扰了行车安全,直接影响了公司的铁路运输生产效益。

造成计算机网络设备“雷害”故障频发的原因是,系统采用的大量联网微电子设备,有的没有按照国家、国际防雷标准进行计算机和网络通信设备实施综合的防雷保护。

广梅汕铁路有限责任公司下属各计算机网络机房都处在广东的传统强雷击区,据建设部《建筑气象参数标准》中全国主要城镇雷暴日数文章中提供的数据表明,广州地区的年平均雷暴数为87.6日,属高雷暴地区。

根据现场地形分析:广梅汕铁路有限责任公司下属各计算机网络机房都分布在野外铁路沿线上,且建筑物的四周较为空旷,在计算机机房前面是延伸的钢轨,所处理环境非常恶劣。

根据最近铁道部对铁路沿线通信设备的防雷要求,广梅汕铁路有限责任公司下属的计算机机房都要进行综合的保护。

本着可靠安全及节省节约的原则,广梅汕铁路有限责任公司下属的计算机机房可按机房的重要程度、规模大小分为三类(即大型机房、中型机房和小型机房)。

针对这三类机房做出最有效、最经济、最适当的防雷解决方案对其进行完善综合防雷保护。

1 综合防雷的理论依据1.1 防雷区域的划分按照IEC61312-1介绍,应将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),以确定各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和相应的防护对策。

1.1.1防直击雷区LPZOA本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各物体都可能导走大部雷电流。

本区内的电磁场没有衰减。

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滞洪水库防雷整改方案
嘉龙()电子
二0—四年八月十五日
概述:
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置大量的CMOS半导体集成模块,导通过压、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。

网络系统大多是高精密的电子设备,承受雷电流的能力较差,雷灾事故发生机率大;而且网络系统要求前天24 小时畅通,工作站与服务器通过双绞线连接,一旦遭受雷击将严重影响网络正常工作,同时有硬件损坏和数据丢失的损失。

所以对机房的采取雷电保护措施处理是非常有必要的。

设计依据
《电子计算机机房设计规》(GB 50174-2008)
《建筑物防雷设计规》(GB 50057-1994(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2012)《计算机电磁脉冲安全防护规》(GA 267-2000)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998 《电子计算机场地通用规》(GB/T 2887-2000)
市避雷装置安全检测中心给出的整改意见
三、防雷方案
我们对机房的雷电防护的主要立足点是分流和均压.分流就是让雷电电流在机房外通过各种途径入地,尽量不进入或少进入机房;均压就是尽量保持各个设备间的等电位,保持电源地、保护地、防雷地的等电
位.按照IEG VDE GB的相关标准要求。

我们主要从以下几个方面对机房进行防雷保护处理。

1)、电源系统的防护
弱电设备由于其运行电压低(几伏或十几伏),电流小(毫安级), 频率高.其防御电源线路的过电压能力,大大低于电力设备和电力线路.一般都是根据截断感应源,重点保护的策略,使瞬间过电压,电流被抑制到计算机,通信,仪表设备能够承受大安全状态。

防雷器分级保护原理:IEC国际电工委员会)定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求,需要在每个分区的交界处安装相应的防雷器,即第一级为B级防雷器,第二级为C级防雷器,第三级为D级防雷器。

其工作原理为利用分级的防雷器层层泄放雷电感应的能量,逐渐减低浪涌电压,从而保护用户终端设备。

A、第一级(B级)防雷
在变压器低压电源输出端(即机房市电输入总配电箱处)配置安装三套电源SPD最大通流容量50KA(10/350^ s),保护水平小于4KV。

若开关型SPD和限压型SPD做级联配合且间距太小时,应考虑串联退耦装置。

B第二级(C级)防雷
在机房三相交流电源输入端安装电源SPD标称放电电流为40KA, 最大放电电流为80KA,电压保护水平为小于2.5KV。

C第三级(D级)防雷
在机房重要设备(如:程控交换机、服务器、收发接受器等)电源输入端安装0单相电源SPD,标称放电电流为20KA,最大放电电流为40KA电压保护水平小于1.8KX
2)、信号线路的雷电防
LEMP通过静电感应,高电位反击,直击等方式窜入外接信号线,
再进入设备,造成接口和设备损坏的情况非常严重。

这是因为信息线路又多又长,易于感应,一般都采用屏蔽,接地,安装防雷器的保护措施。

3)、等电位敷设与接地系统本机房设计中有保护接地系统,防雷接地系统,工作接地系统,防静电接地系统,机房中设备的金属外壳、金属管线、防静电地网、防静电地板的支架连接一体都与保护地有良好的连接,既保证人身设备安全,又给机房游离电子一个顺畅通路。

为保证机房中的计算机有一个等电位的工作环境。

也为了保证计算机系统稳定工作,本设计采用单独的等电位均压带,通过等电位连接线接地,使机房能安全可靠地工作。

在机房的防静电地板下,沿机房四周水泥地面上敷设25*3 紫铜带构成等电位连接环形母排,作为整个机房的接地装置,等电位连接环形母排和接地端子间必须进行双向连接,机房所有设备的金属外壳必须就近接入附近的接地系统上。

同时将设备的保护地、电源PE线、
防静电地板支架、电源与网络线的屏蔽槽、门、窗、天花吊顶、交换机柜、电源防雷器、信号防雷器、地线等就近接于等电位连接环形母排上,接地线采用①6-10平方多股铜线,使机房所有设备形成一个等电位系统。

对于没有敷设防静电地板的机房,应该在机房沿墙四周敷设铜带。

然后,把每一台设备的保护地线就近与等电位带连接。

从而实现全面等电位,消灭雷电反击现象,保护工作人员安全。

机房铜排地网敷设示总開
4)、屏蔽处理措施
雷电电磁脉冲影响设备主要是以场和路的形式藕合,减少电磁干
扰的基本措施是屏蔽,为了减少雷电感应效应,应当联合采用外部屏蔽、线路敷设于合适路、线路屏蔽槽等措施;因此利用金属屏蔽体吸收或反射以衰减电磁干扰和过电压能量是必然的。

A、对线路屏蔽敷设采用50*50*0.5的白铁皮线槽沿线路架设将信号线缆放入线槽中加以保护.并将线槽的两端与接地网引上线连接牢固.从而得以良好接地;这样可使雷击电磁脉冲在线路上产生的高频干扰电压降低2个数量级。

B、对机房墙体的屏蔽处理,一般采用金属编织网格遮罩接地或用铝合金塑胶板装饰接地的方法进行保护,同时要求工艺美观,金属编织网格或铝合金塑胶板与接地装置之间不应少于4处可靠连接。

5)、其他处理措施
对于机房位置的正确选址和设备安放的合间距离在防雷处理
中同样有着重要意义。

按照IEC防雷标准的要求,通常情况下,机房应选择在顶四层以下的楼层比较安全,因为越往上雷电流的分流系数越大,所产生的磁场强度也越强,对设备的损坏程度也越强。

四、整改方案
根据市避雷装置安全检测中心给出的整改意见,滞洪水库管理所需整改项如下:
1、未装电源电涌保护器
(1)所部网络机房配电箱未加装适配的电涌保护器
(2)进水闸配电箱未加装适配的电涌保护器
根据根据《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2012,信息化机房是需要保护的电子信息设备,配电系统中采用的浪涌保护器耐冲击电压额定值取1.5KV,其放电电流参数根据配电箱位置不同,分别取50KA和20KA,其中机房配电兼整楼配电的进水闸配电箱,浪涌保护器放电电流50KA;仅是机房配电的的所部网络机房配电室,浪涌保护器放电电流20KA。

2、未于就近防雷装置做电气连接
( 1 )管理所太阳能热水器未接地
(2)退水闸卫星天线未接地
根据现场勘查,每栋建筑物都有接地体,太阳能和卫星天线用
25mm2多股塑铜线与接地体做可靠连接。

铜线与室外接地引下线连
接可在除锈后采用铜线绕接,做好防水、防氧化和防锈处理。

3、机房设施、设备未于等电位体连接
(1 )所部网络机房静电地板支架和UPS电池柜未接地
(2)所部机房静电支架和龙骨支架未接地
(3)所部机房的电台机柜、控制台、线槽和电池柜未接地根据现场勘查,机房外侧都有接地体,并且经扁铁引入建筑物。

根据《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB 50343-2012),机房的
等电位引入采用50mm2多股塑铜线引入机房,与机房等电位网做可靠连接。

铜线与室外接地引下线连接可在除锈后采用铜线绕接,做好
防水、防氧化和防锈处理。

机房等电位连接网采用30mm*3mm铜带,敷设于防静电地板下,从机房的等电位连接引入点引到机柜下方,并在机柜周围构成方形闭合铜带;机房抗静电网采用50mm*0.5mm铜带,组成网格,网格节点压于防静电地板支架下。

对于机房的电台机柜、控制台、线槽和电池柜采用10mm2多股
塑铜线与等电位网连接。

五、项目投资估算
下表报价单位:人民币元。

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