企业计算机房防雷工程方案

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机房防雷接地方案

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案一、前言网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。

感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。

为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。

二、设计依据1.建筑物防雷设计规范GB50057-942.电子计算机房设计规范GB50174-933.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-894.计算机场站安全要求GB9361-885.计算站场地技术要求GB28876.电信专用房屋设计规范YD5003-947.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices三、接地处理利用建筑物基础地作防雷地及电源地。

现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。

其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。

机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。

本次设计考虑采用原接地极,并采用联合接地方式;接地电阻应小于1欧姆。

直流工作地在办公楼计算机机房内的布局,是作数字电路等电位地网(或逻辑接地接地网)。

该网用铜排在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。

消控机房防雷工程施工方案

消控机房防雷工程施工方案

消控机房防雷工程施工方案一、前言消防控制机房是公司的重要信息中心,其中包含了大量的重要设备和数据,一旦发生雷击等灾害事件,将对公司的正常运营造成巨大影响,甚至造成重大损失。

因此,对消控机房进行防雷工程是非常必要的。

本文将针对消控机房防雷工程进行详细的施工方案说明,以确保施工过程中安全稳定的完成工程。

二、施工前准备1. 设计方案审核:在施工前,必须对防雷工程的设计方案进行严格审核,确保设计符合国家相关标准及公司的实际情况。

2. 公告通知:在施工前,必须向相关部门及人员发布施工通知,通知其在施工期间做好相关安全保障工作,确保安全施工。

3. 施工材料准备:在施工前,必须将所需的施工材料进行准备,确保施工过程中材料的供应及质量的保证。

4. 环境调查:在施工前,必须对消控机房周围环境进行详细调查,确保施工过程中不会对周围环境造成不良影响。

5. 施工人员培训:在施工前,必须对施工人员进行专业培训,确保施工人员具备相关的技能和知识。

三、施工流程1. 施工方案布置:在施工前,必须对防雷工程的具体施工方案进行详细布置,包括施工的具体步骤和时间安排等。

2. 布线施工:首先进行防雷设备的布线施工,包括引下、接地等工作,确保防雷设备的正常使用。

3. 设备安装:在防雷设备布线施工完毕后,进行相关的设备安装工作,确保设备的正常使用。

4. 避雷针安装:在设备安装完毕后,对消控机房进行避雷针的安装,确保机房在雷电天气下的安全。

5. 地面铺设:在防雷设备安装完毕后,对消控机房地面进行相关的铺设工作,确保地面能够对雷电产生的压力有所缓解。

6. 设备测试:在所有施工工作完毕后,对相关的设备进行测试,确保设备的正常使用。

四、施工安全措施1. 施工现场保护:在施工过程中,必须对施工现场进行严格保护,确保施工人员的人身安全。

2. 用电安全:在施工中,必须对用电进行严格管理,确保用电的安全可靠。

3. 起重安全:在施工中,必须对起重设备进行严格管理,确保起重过程的安全稳定。

计算机机房防雷设计方案

计算机机房防雷设计方案

计算机机房设备工程防雷设计方案第一部分:防雷重要性一、概述:伴随着科学技术的脚步,知识经济和信息时代已经到来。

信息技术已渗透到了人类社会生产和生活的各个领域,各种信息设备应用的范围之广、品种之多、数量之大是前所未有的。

然而,以微电子技术为基础原电子信息设备因其集成度高、工作电压低、运算速度快,其耐过电压、过电流和抗雷电电磁脉冲[LEMP(Lightning Electro Magnetic Pulse)]的能力差,极易遭受雷电的危害,特别是雷电电磁脉冲造成的损害更为严重。

因此,国际电工委员会(IEC)将雷电灾害称为“信息时代的公害”。

为了消除这一公害,人们进行了深入的理论研究和广泛的实践探索,研发了品种繁多的电子信息系统的雷电防护产品,并从理论与实践的结合上不断完善电子信息系统的雷电防护的工程技术。

自然灾害很多,而雷电灾害是普遍存在的,特别在有些地区非常频繁,自古以来就被神化。

雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一。

全球每年因雷击造成人员伤亡,财产损失不计其数,导致火灾、爆炸,建筑物毁坏等事故频繁发生;从卫星、通信、导航、计算机网络直到每个家庭的家用电器都遭到雷电灾害的严重威胁。

近年来,随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,城市高层建筑物的日益增多,雷电灾害的危害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。

我国也是雷暴活动十分频繁的国家。

全国有21个省会城市雷暴日都在50天以上,最多可达134天。

据不完全统计,我国每年因雷击造成人员伤亡达3000~4000人,财产损失50~100亿元人民币。

近年来,随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展,城市建设高层建筑物日益增多,雷电灾害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。

雷电灾情损失是“触目惊心”的,在19985和1999年的两年中,全国造成直接经济损失在百万元以上的雷电灾害就有38起。

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。

图面确认后进行其它相关项目设计和估算。

1.1机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够大型设备出入口。

同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。

1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。

1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。

1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。

1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。

1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。

1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。

1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。

地板高度不得低于20cm。

1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。

空调设备需采玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。

打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无谓干扰。

2.机房规划设计机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。

机房防雷系统方案

机房防雷系统方案

中心机房防雷工程【设计方案】目录一、公司简介 (3)二、设计依据及原则 (5)三、设计方案 (8)四、服务 (12)五、工程报价 (13)一公司简介二、设计依据及原则1、设计依据XX是雷击高发区,每年因雷击造成的损失高达几亿元(去年有统计的数据为2.8亿元)。

为了促进防雷减灾工作的进行,国家和各级政府部门出台了相关的法律、法规,如中国气象局令第3号《防雷减灾管理办法》、《中华人民共和国气象法》、《XX市气象条例》、《XX市防御雷电灾害管理办法》。

为了切实有效地解决雷击的危害问题,对所保护设备实施综合防雷工程。

2、设计理论由于雷电具有高电压、大电流和瞬时性特点,强大的闪电产生静电场、电磁场和电磁辐射,以及雷电波入侵、地电位反击等,统称雷击电磁脉冲LEMP,严重干扰无线电通讯和各种电子设备的正常工作,在一定范围内造成许多微电子设备损坏。

IEC指出:“雷电,高科技的天敌”。

因为防雷击电磁脉冲LEMP是富兰克林避雷针等防直击雷系统无法保证的。

雷击释放出数百兆焦耳能量,这一能量与敏感的电子设备可承受的毫焦耳量级差别悬殊,需要有一种合理的工程保护方式。

既要防护直接雷击,又要防护雷击电磁脉冲LEMP,这就是综合防雷工程。

⑴、防护直接雷击措施:泄流:建议全面检测建筑物原有的防雷击措施,测量防直击雷装置的接地电阻,对不合格的部分防雷设施进行整改,以便更好将雷击电流分流散流入地。

(2)、感应雷击防护措施:屏蔽、均压、合理布线、接地和箝位保护。

A.屏蔽:利用各种人工的屏蔽箱管、法拉第屏蔽笼、钢筋结构等和各种可以利用的自然屏蔽体来阻挡、衰减施加在微电子上的电磁干扰和过电压能量。

在主机房,安装防静电地板,用作电磁屏蔽和防静电感应。

B.均压:即等电位连接。

在建筑物的首层、顶层以及各机房均应实行等电位连接,指对于同一楼层同一部位的不同的电缆外皮金属屏蔽层、设备外壳、金属构架(构件)、管道在等电带上进行电气搭接,以均衡电位,消除雷电引起的毁灭性电位差。

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。

机房防雷接地工程方案

机房防雷接地工程方案

机房防雷接地工程方案1. 项目概况本方案针对某通信运营商位于城市中心的机房进行防雷接地工程设计,机房建筑面积1000平方米,内设有各种通信设备、服务器和电力设备,是通信运营商的核心设施之一。

由于机房位于城市中心,雷电活动频繁,因此必须做好防雷接地工程,保证机房设备的安全和通信的可靠性。

2. 接地系统设计2.1. 外部闪电防护外部闪电防护是机房防雷接地工程的首要任务,主要是通过设置避雷带和接地装置,将大气中的雷电荷引到地下安全释放。

由于机房建筑面积较大,为了增加避雷带的覆盖范围,特别是在机房屋顶设置了多组避雷带,以确保全面覆盖机房建筑。

在避雷带与接地装置之间设置了深埋接地体,保证了雷电荷的有效引流和安全释放。

2.2. 机房内部接地机房内部接地主要是为了保护机房内的设备免受雷击的影响,采用等电位接地的设计方案。

通过在机房内部设置多个接地装置,构建起良好的等电位网,保证了各设备之间的等电位连接,有效地消除了因接地不良导致的设备损坏和通信故障。

3. 接地系统建设3.1. 接地体建设接地体的建设是机房防雷接地工程的重点和难点,为了保证接地效果,需要选择合适的接地体材料和施工工艺。

在该项目中,选择了铜材料作为接地体的主要材料,通过专业的铜接地网施工队伍进行施工,保证了接地体的质量和可靠性。

3.2. 避雷带安装避雷带的安装是机房防雷接地工程的关键环节,为了保证避雷带的覆盖范围和安全性,需严格按照设计方案进行避雷带的安装。

在该项目中,按照设计方案设置了多组避雷带,采用了专业的安装设备和施工工艺,保证了避雷带的安装质量和效果。

4. 接地系统检测4.1. 接地电阻测试接地系统建设完成后,需要进行接地电阻测试,以确保接地效果符合要求。

在该项目中,采用了专业的接地电阻测试仪器进行接地电阻测试,测试结果表明,接地电阻符合设计要求,接地效果良好。

4.2. 等电位测试为了保证机房内部设备的等电位连接效果,需进行等电位测试。

在该项目中,采用了专业的等电位测试仪器进行等电位测试,测试结果表明,机房内部设备之间的等电位连接良好,有效地保证了设备的安全性和通信的可靠性。

机房防雷接地工程施工方案

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。

机房防雷施工方案

机房防雷施工方案

机房防雷施工方案引言随着电子设备的发展,机房在现代社会中扮演着重要的角色。

然而,机房设备的高度集中性和高敏感性使得其特别容易受到雷击等自然灾害的影响。

为了有效保护机房设备的安全运行,减少雷击造成的损失,本文将介绍一种机房防雷施工方案。

防雷施工方案地基建设首先,良好的地基是机房防雷施工的基础。

在选择机房位置时,应避免选择地势低洼、易积水的区域。

地基应由坚实的土壤构成,并确保其具有良好的导电性能。

同时,在地基中设置软化层,能够分散并吸收雷电能量,从而减少雷电对地基的冲击。

天线设备安装机房的天线设备是雷击的主要目标之一。

为了最大程度地保护天线设备免受雷击的影响,可以采取以下几项措施:1.避免将天线设备安装在机房屋顶,可以选择将其安装在离机房较远的地方。

这样可以减少天线设备本身遭受雷击的概率。

2.合理选择天线材料,可以采用具有良好导电性能的材料,如铜质或铝质材料,从而将雷击电流迅速地引导到地面。

3.在天线设备旁设置避雷针,避雷针可以吸引雷电并迅速将其引导到地下。

接地系统的建设机房的接地系统在防雷施工中起着非常重要的作用。

一个良好的接地系统可以迅速将雷电引导到地下,并分散雷电的能量,从而减少对设备的损害。

以下是一些建设接地系统的要点:•选择具有良好导电性能的材料作为接地材料,如铜材或铝材。

•确保接地系统与机房内所有设备都有良好的接触,并保持良好的接地电阻。

•根据机房的实际情况,合理设置接地极的数量和位置,以达到最佳的防雷效果。

防雷设备的安装在机房中安装专门的防雷设备,如避雷器、避雷网等,可以有效地提高机房的防雷能力。

以下是一些防雷设备的建议安装位置:1.机房屋顶:在机房屋顶安装避雷器,可以直接吸引雷电并将其引导到地下。

2.机房周围:在机房周围安装避雷网,可以形成一个保护层,防止雷电进入机房。

定期检查和维护一旦机房防雷施工完成,定期的检查和维护是必不可少的。

定期检查接地系统、防雷设备、天线设备等是否正常运行,如发现问题及时处理或更换设备。

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。

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。

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•项目背景•防雷工程方案设计•防雷工程施工与安装•防雷工程检测与验收•项目实施与运行管理目•防雷工程效益评估与总结录现代信息系统核心计算机机房是现代信息系统的重要组成部分,承载着各类重要业务和数据存储,一旦出现故障,将导致严重的业务中断和数据损失。

高可靠性要求由于计算机机房的重要性,其运行可靠性要求极高,需要采取多重保障措施来确保其稳定运行。

计算机机房的重要性雷电危害雷电是一种自然现象,具有极大的破坏力,对建筑物、电气系统及人身安全构成威胁。

防雷措施为确保计算机机房的安全运行,必须采取有效的防雷措施,以避免雷电对计算机机房造成的损害。

防雷工程的意义确保计算机机房在雷电活动期间能够安全、稳定运行,避免因雷电原因导致的业务中断和数据损失。

目标进行雷电风险评估,设计并实施防雷工程方案,确保计算机机房的防雷设施完善并符合相关标准。

主要任务项目的目标和任务方案设计需根据计算机机房的布局、周边环境、建筑物特点等因素,科学合理地制定防雷措施。

科学性全面性经济性方案设计应综合考虑直击雷、雷电电磁脉冲、接地系统等多方面因素,全面提高机房的防雷能力。

在保证防雷效果的前提下,应尽可能降低防雷成本,选择经济合理的防雷方案。

03方案设计原则0201安装接闪器,如避雷针、避雷带等,将可能直接击中机房的雷电引导到地下泄放。

直击雷防护设计接闪器将接闪器与接地系统连接起来,确保雷电能够顺利地通过引下线导入到地下。

引下线在机房建筑物的周围设置均压环,确保建筑物内部各个点的电位差不大于100V,避免雷电电位差造成危害。

均压环浪涌保护器在电源线路和信号线路安装浪涌保护器,吸收雷电电磁脉冲能量,保护设备免受损害。

屏蔽措施对机房内的电子设备进行屏蔽,以减少雷电电磁脉冲对设备的影响。

等电位连接将机房内所有金属物体、设备外壳、电缆屏蔽层等连接在一起,确保等电位,防止雷电电磁脉冲产生的电位差造成危害。

雷电电磁脉冲防护设计在机房周围埋设接地极,作为雷电电流的泄放通道。

机房防雷接地工程施工方案

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。

机房防雷接地工程方案怎么写

机房防雷接地工程方案怎么写

机房防雷接地工程方案怎么写一、前言随着信息技术的发展和普及,计算机设备的应用越来越广泛。

而电子设备对于雷电的抵御能力相对较弱,容易受到雷击而造成损坏。

因此,机房作为电子设备存放和运行的重要场所,必须严格进行防雷接地工程,确保机房内的设备和人员安全。

本文将讨论机房防雷接地工程方案。

二、机房防雷接地工程的意义1. 保障设备安全:一旦机房遭受雷击,未经防雷接地工程处理的设备极易受到损坏,给企业带来严重的经济损失。

2. 保障人员安全:雷击不仅可能对设备造成损坏,同时也会对机房内的人员产生危害,甚至导致人员伤亡。

防雷接地工程的重要性不言而喻。

3. 降低经济损失:机房内的设备资产价值巨大,一旦受雷击而损坏,维修和更换费用非常高昂。

而进行防雷接地工程是一种有效的降低这种经济风险的手段。

三、机房防雷接地工程方案1. 装置防雷接地器:机房内的所有设备和设施都应该安装有防雷接地器。

这些接地器能够将雷击产生的电荷导入地下,避免损坏设备。

2. 构建统一接地系统:机房内的各个设备接地系统应该构建成一个统一的接地系统,确保所有设备都能够平等地分担雷击电荷,并经过接地系统导入地下。

3. 地面接地:机房内的地面应该进行专门的接地处理,确保地面能够及时将雷击电荷分散,并导入地下。

4. 外电线条接入处的防雷处理:机房外的主电线条接入机房之前,应做好防雷处理,保障外部雷击电荷无法进入机房。

5. 适当选择接地点:机房内的接地点应该选择在地势较低的地方,便于电荷导入地下。

6. 及时检测和维护:定期对机房内的防雷接地设施进行检测和维护,确保其正常使用和有效性。

7. 定期进行演练和培训:机房内的人员应该定期进行防雷接地演练和相关培训,以便提高应对雷击的能力。

四、机房防雷接地工程方案的技术性1. 防雷接地设施的设计需要满足国家相关标准和规定,确保其技术性和可靠性。

2. 要满足电气设计标准,包括电气需求计算、电气材料选用、电气设备安装及验收等,对于不同功率的电气设备,要进行相应的计算和设计。

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

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。

机房工程防雷接地施工方案

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。

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一般企业计算机房防雷工程方案
OBO 中国培训中心
四、维护与保修
五、施工与验收
六、防雷器清单
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。
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。
C、根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直接雷的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,可将其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面,穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。
B、机房内通信电缆以及地线的布放和连接
通过模拟不同的布线、屏蔽和接地方式时,空间电磁场对通信线路的电磁感应影响情况试验,对计算机通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下结论:
一、通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。
二、通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。
选用和使用SPD注意事项:
应在不同使用范围内选用不同性能的SPD。在选用电源SPD时要考虑供电系统的形式、额定电压等因素。LPZ0与LPZ1区交界处的SPD必须是经过10/350us波形冲击试验达标的产品。对于信号SPD在选型时应考虑SPD与电子设备的相容性。
SPD保护必须是多级的,例如对大楼电子设备电源部分雷电保护而言,至少应采取泄流型SPD与限压型SPD前后两级进行保护。为各级SPD之间做到有效配合,当两级SPD之间电源线或通讯线距离未达规定要求时,应在两级SPD之间采用适当退耦措施。
进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准,安装上OBO之不同类别的电源类SPD,以及通讯网络类SPD。(SPD瞬态过电压保护器),SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。
本规范适用于陆地上新建、该建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140M2的电子计算机机房的设计。而本规范不适用于工业控制用计算机房和微型计算机机房。为了使电子计算机机房确保电脑网络系统稳定可靠运行和保障机房安全使用,应符合现行有关标准规范的规定。
三、防雷工程
雷电过电压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径进入而损害:一、直击雷经过接闪器(如避雷针(带))而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。二、雷电流沿引下线入地时,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。三、进出大楼或机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。
据本中心项目经理胡建华先生于1999年3月23日(星期二中午)实地勘察该大楼的外部建筑体及二层计算机房、十层弱电室微波转接器后,建议在上述计算机房和弱电室安装优质电源、通讯网络防雷器。
详见附页防雷器配置图。
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。
2.4IEC61644 〈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。
2.6 GB50057-94〈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。本规范不适用于天线塔,共用天线电视接收系统,化工厂户外装置的防雷设计。
2.7 GB50174-93〈计算机房防雷设计规范〉
因此,我们对以上三种途径对整个入侵的雷电压及过电流进行防护。
A、大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。这样就形成一个法拉第笼式接地系统。它是消除地电位反击有效的措施。应符合下列要求:1、安装的避雷针或架空避雷线(网)应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5M*5M或6M*4M。2、所有避雷针应采用避雷带互相连接。3、建筑物应装设均压环。4、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环型接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
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