机房防雷接地系统

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机房防雷接地保护系统

机房防雷接地保护系统

机房防雷接地保护系统一、为什么需要机房防雷接地保护系统?机房作为存放各种计算机设备和网络设备的地方,每天都在承载着巨大的数据量的传输和处理,任何瞬间断电和设备静电甚至闪电,都会对设备造成巨大的损失,损失不仅仅是经济上的,更会带来业务系统上的停摆瘫痪等问题。

因此,机房安全防护对于整个企业的发展是至关重要的,其中机房防雷接地保护系统是机房安全防护的重要环节。

二、什么是机房防雷接地保护系统?机房防雷接地保护系统是一种对机房进行综合安全防护的系统,其中包括了机房的接闪电击、浪涌电流、静电干扰和电磁辐射等多种不同的保护机制,该系统可以保证机房内的各个设备的安全稳定运行,同时可以防止由于雷电击中机房导致的火灾或人员伤亡等意外。

机房防雷接地保护系统主要包括两个部分:1.机房防雷保护系统机房防雷保护系统是指安装在机房内的防雷设备,能有效地吸收软硬件的雷击干扰,保护各种设备免受雷电影响。

该系统的主要功能包括:•防止雷电击中机房当发生雷电击中机房时,该设备能迅速地被吸收并转移电能,使其对机房产生的影响降到了最小。

•放电治理机房防雷保护系统还可以治理机房内的静电、漏电等因素,在设备内部累积的静电及周围环境中的漏电等问题上起到了非常好的保护作用。

•干扰抑制在高频电路和信号线中,线路相互干扰也是非常常见的,通过机房防雷保护系统的干扰抑制功能,可以大大减少互相干扰产生的问题。

2.机房接地保护系统机房接地保护系统是指机房内防雷设备的接地装置,能将机房内所有电器设备接地,防止电流绕路引起的电漏电流问题,保障工作安全。

机房接地保护系统的功能主要体现在以下几个方面:•保机房设备的电源安全机房内的设备由于电池的原因无权限于接地保护,使用机房接地保护系统可以保护机房内所有电器设备的电源安全。

•防止接地电磁干扰机房中设备数量众多,且部分设备与其他设备共用电源线,如果不进行接地保护,将可能会对周围设备产生电磁干扰,非常影响机房设备的运行。

机房防雷接地系统价格报价配置清单明细表

机房防雷接地系统价格报价配置清单明细表

数量 单位 12 米
品牌 KITOZER/广州
单价(元) 118.00
总价(元) 1,416.00
备注 接地铜带
2
绝缘子
10CM
12 套
KITOZER/广州
10.00
120.00
绝缘子
3
镀锡汇地母排
8*100*400mm
1
套ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
KITOZER/广州
750.00
750.00
镀锡汇地母排
4
防雷引下地线
50mm2
单价(元) 3,800.00
680.00 680.00 680.00
总价(元) 3,800.00
680.00 2,040.00 6,800.00
备注
二级复合型电源防雷 电源防雷箱 等电位器 网络通信防雷
(2)、机房防雷接地部分(一级防雷)
序 号
设备设备名称
规格型号
1
接地铜带
3*30mm
小计
13,320.00

KITOZER/广州
25.00
500.00
热镀锌扁钢
8
地网制作
定制
1

KITOZER/广州
15,000.00 15,000.00
利用大楼原有的地网
9
工程辅材
定制
1

KITOZER/广州
5,000.00 5,000.00
工程辅材
小计 机房防雷接地部分合计:
29,926.00 43,246.00
二、以上全部设备合计 三、运输制作安装调试费=全部设备总合计*25% 四、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*8%

机房防雷接地工程施工

机房防雷接地工程施工

机房防雷接地工程施工一、机房防雷接地概念机房防雷接地是指通过预埋导体和接地装置,将机房设备和建筑接地系统相连,分散雷电能量,降低雷击危害,确保设备的安全性。

在机房防雷接地工程中,一般采用铜排、镁带、铜带等导体作为接地体,将其埋设在地下,与设备的金属外壳相连接,形成一个完整的接地系统。

机房防雷接地的作用主要有以下几个方面:1.分散雷电能量。

当遭受雷击时,雷电会通过接地系统分散到地下,减少对设备的损害。

2.保护设备安全。

通过良好的接地系统,可以将雷击产生的电流及时引至地下,避免对设备的损坏。

3.确保设备正常运行。

良好的接地系统可以稳定设备的运行电压,避免由于雷击造成的电压波动。

综上所述,机房防雷接地是机房建设中不可或缺的一项工程,对于保障设备和人员的安全,维护机房正常运行具有至关重要的意义。

二、机房防雷接地工程施工准备在进行机房防雷接地工程施工之前,首先要进行充分的准备工作,确保施工过程的顺利进行。

1.施工方案设计。

根据机房的实际情况和设备布局,绘制详细的施工方案,确定接地位置、导体规格、接地材料等。

2.材料准备。

根据设计方案,准备所需的接地材料,包括导体、接地装置、接地线、接地体等。

3.施工人员培训。

安排专业的施工队伍进行施工,确保操作规范,减少施工风险。

4.安全措施。

在施工过程中,要严格遵守相关安全规范,做好安全防护措施,确保施工人员的安全。

5.现场勘测。

在进行施工前,对机房的地形、土质进行仔细的勘测,确定接地装置的深度和位置。

通过以上准备工作,可以为机房防雷接地工程施工奠定良好的基础,确保工程顺利进行。

三、机房防雷接地工程施工过程机房防雷接地工程的施工过程包括导体铺设、接地装置安装、接地线连接等步骤,下面将逐一介绍。

1.导体铺设。

根据设计方案,确定导体的长度和规格,进行导体的铺设,一般采用铺设在地下的方式,要确保导体与设备的金属外壳紧密连接。

2.接地装置安装。

根据导体的布局,安装接地装置,通常用螺栓固定接地装置,确保接地装置与导体之间的连接牢固可靠。

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。

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识

机房防雷接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]接地电阻测试方法机房防雷接地系统知识一、接地电阻测试要求:a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。

亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。

附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。

其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台?2、辅助接地棒二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。

1测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

22、操作步骤、仪表端所有接线应正确无误。

、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。

当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。

此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

机房防雷接地技术方案及清单配置

机房防雷接地技术方案及清单配置

机房防雷接地技术方案及清单配置一、机房防雷接地技术方案1.外部接地:机房外部接地是机房防雷接地的基础。

一般情况下,机房外墙应设置独立的接地装置,将机房建筑物全面接地,以便将雷击电流引入地下。

2.内部接地:机房内部需要进行终端设备和配电设备的接地。

一般采用星型接地方式,即将各个设备分别接地,然后再将这些个别接地通过接地线连接到总接地系统上。

3.接地电阻:机房的接地电阻是衡量机房防雷接地效果的重要指标。

接地电阻要求越小越好,通常应控制在3欧姆以下。

可以采用增加接地极数量、加大接地极长度、采用圆形等相邻接地极的方式来降低接地电阻。

4.接地导体:机房的接地导体要求具有良好的导电性和耐腐蚀性能。

一般采用铜质接地极或镀铜接地体来进行接地。

接地导体的截面积应根据机房的用电负载计算确定。

5.接地装置:机房接地装置一般包括接地极、线缆、接地体等。

接地极一般采用铜制或镀铜钢制品。

线缆应选用纯铜芯线缆,线径要根据机房的用电负载和距离来确定。

接地体一般采用悬挂接地体或者平铺接地体。

6.接地测试:机房的接地系统需要定期进行测试和维护,以确保接地系统的可靠性。

测试频率一般为每年一次,测试内容包括接地电阻、接地电位和接地体的检查等。

二、机房防雷接地配置清单1.外部接地配置清单:-接地电极:铜质接地极-接地线缆:纯铜芯线缆-接地极长度:根据机房实际情况确定-地基填土:混合土2.内部接地配置清单:-接地电极:铜质接地极或镀铜接地体-接地线缆:纯铜芯线缆-接地极数量:根据机房用电负载计算确定-接地导体截面积:根据机房用电负载计算确定3.接地装置配置清单:-接地极:铜质或镀铜钢制品-线缆:纯铜芯线缆,线径根据实际情况确定-接地体:悬挂接地体或平铺接地体4.接地测试配置清单:-接地测试仪器:接地电阻测试仪、接地电位测试仪等-测试周期:每年一次-测试内容:接地电阻、接地电位、接地体检查等总结:机房防雷接地技术方案及配置清单的设计和施工需要根据机房的具体情况进行。

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。

浅谈计算机机房的防雷接地系统

浅谈计算机机房的防雷接地系统
( )防 雷接地 ,接地 电阻不 应大 于 1 ; 4 Q 以上 四种接地宜 共用一组 接地装 置 ,其接 地 电阻 按 其 中最小 值来 确 定 。
电位 ,把这个 点进 行接地称 为逻辑 接地 。它是为 了保 证 信 号具 有稳 定 的 基准 电位 而 设置 的 。 对于 大 中型
( )防直 击雷。 1
干线 P E选 择 ,辅 助等 电位 铜排上钻一 些孔 。
2 实 际应 用
2 1 交 流 工 作接 地 .
由于机房 中设备价 格 昂贵 ,设备要求连续不 间断 运行 ,故机 房设备一般配 置不 间断电源 ,配 电柜方面 常常配置动力配电柜及 UP S专用配 电柜 ,动力柜提供 机房 照明、墙面辅助插座、空调等用电。UP S柜提供 计算机设备 用电。配 电柜 中均 配置直 流、交流接地汇 流铜排 。当使用大楼综合接地 ( 流 、交流共用一个 直 接地 系统 )时 ,两个铜排相通 ,而 当使用独立的直流 接地 系统时 ,两个铜排不相通 。计算机系统设备的交
等 电位 闭合 铜环 ,供 直 流逻辑 按 地使 用 。 14 计算机 系统 的防雷保 护地 .
作 者 简 介 : 安 小 华 包 头 人 民广 播 电 台 技术 中 心 总 控 室 助 理 工 程 师 从 事 总 控 值 班 维 护 工 作

7一
内蒙 古广 播 与 电视 技术
第 2 卷 7
内蒙 古广播 与电视技术 2 1 0 0年 第 2 卷 第 4 7 期 7 ~9
【 摘 要 】本 文介 绍 了机 房 防雷接 地 系统 的几种 方 法和 注 意事 项 , 并在 此基 础 上针 对 实 际 问题 提 出了多
种 具体 实施 方 法。
【 关键 词 】接地 直流 交流 防雷 系统

弱电安防--全面讲解弱电工程机房建设防雷接地系统

弱电安防--全面讲解弱电工程机房建设防雷接地系统

全面讲解弱电工程机房建设防雷接地系统最近在做一些项目设计的时候,经常碰到机房工程防雷接地方面的知识,有的时候这一段不知道怎么写?或者感觉没有必要写那么多,在设计说明里面可以少写,但是在机房工程中,这一部分是重点,今天重点讲解一下机房工程防雷接地方面的内容。

正文:先看一下《数据中心设计规范》GB50174-2017里面对于机房工程的防雷要求。

关于防雷接地这一部分介绍的比较少。

让重点参考GB50343。

下面就重点介绍一下防雷接地知识一、机房防雷接地系统简介随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,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。

值得的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。

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(1)、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—94《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。

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案

机房防雷接地系统方案一、前言 (2)二、方案设计依据: (2)三、防雷设计思路 (3)四、电源防雷 (5)五、接地系统 (5)(1)、计算机机房接地系统 (5)(2)、机房内等电位接地具体做法: (5)(3)、交流工作地 (6)(4)、安全保护地 (6)六、防雷保护地 (7)七、防雷设计方案 (7)(1)、直击雷的防护 (7)(2)、电源系统的防雷 (7)(3)、信号系统的防雷 (8)(4)、机房等电位连接 (10)(5)、接地网制作设计 (10)一、前言随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,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。

值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。

一般来说,网络集成系统是由主服务器及中心交换机和各分交换机以及路由器、服务器、相当数量的终端构成。

位于主机房内的中心交换机通过广域网路由器与外界联系,通过光纤与各分交换机连接,分交换机通过集线器与各用户终端相连。

二、方案设计依据:1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》3.GB50054-95《低压配电设计规范》4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》三、防雷设计思路由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防雷方案的设计。

机房防雷接地系统介绍

机房防雷接地系统介绍

机房防雷接地系统介绍机房防雷接地系统是为了保护机房内的设备免受雷击和电磁干扰的影响,同时确保电流能够有效地通过接地系统释放。

以下是机房防雷接地系统的一般介绍:1.接地网:机房防雷接地系统的核心是接地网。

接地网是一种通过埋设导体或接地电极将电流引入地下,确保电流能够有效地散去的系统。

接地网的设计需要考虑机房的尺寸、设备类型以及周围环境。

2.接地电极:接地电极是接地系统的组成部分之一,通常埋设在地下。

它们可以是金属材料,如铜或铝,以提供低电阻的接地路径。

接地电极的数量和深度可能取决于机房的规模和雷击频率。

3.避雷针:机房外部可能会安装避雷针,以吸引雷电,并通过连接到接地系统的方式将电流引入地下。

避雷针的设置需要根据机房所在地区的雷电活动水平进行考虑。

4.雷电防护装置:在机房内,可能会安装雷电防护装置,用于防止雷电冲击设备。

这些装置可以包括避雷器、雷电保护器等,用于吸收、隔离或引导雷电电流,减小对设备的影响。

5.接地导线:机房内的设备和电气系统需要连接到接地系统。

使用适当尺寸和导电性能良好的接地导线,确保设备能够迅速、有效地与接地系统连接。

6.接地测试:定期进行接地系统测试是确保其有效性的重要步骤。

通过测量接地电阻,可以评估接地系统的性能,并采取必要的措施来改进或修复。

7.电磁干扰屏蔽:除了防雷,防雷接地系统也可以用于减少电磁干扰。

合适的屏蔽措施,如金属屏蔽罩或屏蔽导线,有助于减小外部电磁干扰对机房设备的影响。

机房防雷接地系统的设计需要符合国家和地区的相关标准和规范。

通过合理的设计和定期的维护,可以有效地保护机房内的设备免受雷击和电磁干扰的损害。

机房防雷接地规范

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。

机房如何做好防雷接地

机房如何做好防雷接地

机房如何做好防雷接地一、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“电子时期的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等刹时过电压已成为破坏电子设备的罪魁罪魁。

从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们以为: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。

二、机房接地采用下列几种接地方式:(1)、交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆;(2)、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地电阻小于4欧姆;(3)、直流接地电阻小于或等于1欧姆;(4)、防雷保护接地系统接地电阻小于10欧姆;(5)、零地电压应小于1V。

(6)、所有电气设备、金属门、窗及其金属构件、电缆外皮均应与专用接地保护线靠得住连接。

机房专用地线(防雷、防静电、保护接地)从接地端引至机房,并别离标明各类接地。

在UPS电源输出配电柜的地线与大楼的地线相连接,即重复接地。

三、机房防雷应采用下列几种方式:(1)、在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器;(2)、在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器;(3)、在计算机设备电源处利用带有防雷功能的插座板四、机房防雷系统设计:低压电源系统最易受到雷电和工业操作的干扰,产生刹时过电压现象,因此影响设备的正常运行乃至损坏设备。

因此,为了保护设备的安全,首先应该对设备的电源系统施以保护,采取办法将可能产生的各类电源扰动限制在设备能够经受的范围之内,并将浪涌电流引入接地网络,为此,在设计时在机房电源进线处加设电源避雷器,选用入口浪涌保护器。

按照GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和GB157要求,机房应在配电柜安装避雷器作为二级防雷办法。

机房所在的办公大楼避雷系统是一级防雷办法,重要计算机利用作为三级防雷办法。

第一级防雷保护:当建筑物本身装有避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),按照IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V电路处,需要采用防雷器(箱)来成立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引发的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此咱们选用大放电电流100KA以上的防雷箱,安装于大楼总配电机房内。

人民医院机房防雷接地系统

人民医院机房防雷接地系统

人民医院防雷接地系统1.1.防雷接地设计要求机房电源系统的防雷设计,必须满足GB50057-1994《建筑防雷设计规范》和GB-50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的相关要求。

建筑物的雷电保护是分区的,除屋顶天线以外的智能化设备大都在LPZ1内,一般情况下机房处于LPZ2内区域。

低压电源系统最易受到雷电的干扰,产生瞬间过压现象,因而影响设备的正常运行至设备的损坏。

因此为了保护设备的安全,首先应该对设备的电源系统施以保护,采取措施将产生的各种电源扰动限制在设备能承受的范围之内,并将浪涌电流引入接地网路。

机房电气接地系统有四种:➢交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω。

➢安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω。

➢直流工作接地,接地电阻应按照计算机系统具体要求。

➢防雷接地,应按照现行国家标准GB50057-1994《建筑防雷设计规范》执行。

1.2.机房防雷设计示意图1.3.防雷、放浪涌系统从防雷的角度对选址的评估,强雷电磁场能够经过外墙和天花进入和影响内部,因此必须从电磁屏蔽、接地、内部设备等电位措施、线路电磁波隔离和线路分级防浪涌保护等方面进行相应的防雷保护设计,以求尽可能满足防雷保护的要求。

➢静电防护:安全接地应符合GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定。

➢接地与防雷接地:按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》作好防雷措施,防雷装置分为三级。

➢在市电电源进线处安装二级电源防雷(40KA)。

➢在电子计算机系统中,有大量的使用380V/220V交流电源的电气设备,这些设备按国家有关规范中对电气的规定进行工作接地,即把中性点接地。

同时做好安全保护地,要求接地电阻≤1Ω。

此外,要求空调机组、网络设备、配线柜、服务器机柜等机房设备必须接地,各类设备的接地电阻按照国家标准执行。

如果采用联合接地的方式,则要求以最高标准执行。

➢接地装置的设置应满足人身的安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求。

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(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。

3) 雷电防护区的划分按照IEC1312-1及GB50057-94要求,应将要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和指明各区交界处的等电位连接点的位置。

各区以在其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。

防雷区宜按以下分区:1、LPZ OA区:直击雷非防护区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场没有衰减。

2、LPZ OB区:直击雷防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内的电磁场没有衰减。

3、LPZ 1区:屏蔽防护区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ OB更小;本区内的电磁场可能衰减,这取决于屏蔽措施。

4、LPZ 2区等:后续防雷区,当需要进一步减小导入的电流和电磁场时,应引入后续雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。

通常,防雷区的数越高电磁环境的参数越低。

在两个防雷区的界面上应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采用屏蔽措施。

4)设计依据依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求,大楼和大楼内之计算机房、程控机机房等设备都必须有完整完善之防浪涌保护措施,保证该系统能正常运作。

这包括电源供电系统、不间断供电系统,电脑网络、卫星通信设备等装置,均应有SPD防护装置保护。

设计依据包括有:《建筑物防雷设计规范》GB50057-94《电子计算机房设计规范》GB50174-93《防雷器材指标要求》GB11032-89《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312-3《电器装置安装工作盒接地装置施工及验收规范》GB50169-92《计算机信息系统防雷保安器》GA473-1998《通讯系统过电压过电流防护技术要求》YD/T695-93《计算机信息系统防雷保安器》行业标准GA173-1998《通讯局(站)雷电过电压保护工程设计规范》行业标准YD/T5098-2001《民用建筑电气设计规范》行业标准JGJ/T16-92《等电位连接安装》图集02D501-2《利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装》图集03D501-3《建筑物防雷设施安装》图集03D501-35)总体设计方案①方案设计原则严格按照国标、部颁标准以及相关的国际标准实施防雷工程。

根据电子及电气设备的不同功能及保护程度确定防护要点,作分类保护。

在做好系统防雷的基础上,达到最大节约资金的目的。

②常见雷击原因分析一般情况下,某种设备与外界的联系可分为三种(如下图),电源线、信号线及设备地线,因而,无论浪涌过电压产生的形式如何,其最终会通过这三个途径中一种或几种对设备放电,造成设备损坏。

因此对于任何一个需要保护的空间内的设备,只要截断该需要保护的空间与外界浪涌过电压的途径,即可达到防护的要求。

因此,设备因雷击损坏,其损坏的原因可归纳为两点:线路传导过电压及地电位反击。

6)沿线路传导的过电压的防护A、线路传导过电压的形成线路传导过电压的形成可分为二种:雷电磁场感应电感、电容性负载的起动近点雷电磁场感应是近年通信系统设备损坏的主要途径。

当建筑物遭受雷击或在建筑物近旁发生雷击时,强大的脉冲电流会在周围空间产生交变磁场(以雷电中心1.5km-2km的范围内都可产生危险的过电压),处于磁场中的导体因此而感应出高电压,沿线路产生的过电压窜入设备,造成设备损坏。

其形成过程如下。

电感或电容性负载起动,即通常所说的开关操作过电压。

电压在极短的时间内发生瞬变,电压时间特性曲线的陡度(du/dt)较高,形成幅值较高的脉冲电压加载在供电线路上,沿线路窜入设备,造成设备损坏。

其形成原理如下图。

U0LRU L当U0取值为24V时,适当的L与CS,加载在设备上端的脉冲电压幅值即可达4000V,这远远超过了脆弱电子设备的耐受能力。

B、线路传导过电压的防护根据传导过电压形成的三种方式及其传播途径,对于通信设备其防雷保护可从两个方面进行考虑:电源线路过电压防护。

根据IEC防雷分区原理及机房的特殊性,其供电线路过电压的防护可采用三级防雷保护来实现。

第一级电源防雷器一般采用通过Ⅰ级分类测试实验的SPD,第二级可采用限压型SPD,限压型防雷器其核心原器件为压敏电阻,压敏电阻具有通流量较大(国内外压敏电阻一般情况下其最大通流量为40KA),低残压的特点。

通信线路过电压防护为达到对设备的有效保护,依据IEC防雷分区原理信号部分也可采用多级保护方式将雷电流幅值降到设备耐受能力范围内。

在LPZ0与LPZ1的交界处进行粗级防雷保护;在LPZ1与LPZ2的交界处,采用精细保护防雷器。

7)地电位反击根据GB50057-94(2000版)第6.3.4条“……全部的雷电流的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设备”。

电流分配图如下:从图中可以看出当建筑物遭受雷击时,约有50%的雷电流通过建筑物的地网泄入大地,另外约有50%的雷电流通过与等电位连接带相连的接地导线进入设备,因此当雷击发生时,地网电位被抬升,与汇流排相连的设备外壳的地电位也随之升高,进入设备通信线的低电位与机架或地线之间的高电位存在高电位差而发生反击放电,从而使电子设备损坏(地电位反击过程见下图)。

Ie差,而对通信导体放电,损坏设备.8) 现场勘探情况及分析据气象资料表明广州地区年平均雷暴日为87天,已被划为多雷区(小于15为少雷区,15-40为中雷区,40-90为多雷区,90以上为强雷区)。

9) 具体方案根据计算机系统的要求,建议设计时除考虑交流工作接地、安全保护及防雷保护接地之外,还应单独考虑一组计算机专用直流工作接地,其接地电阻R小于1欧姆。

本工程工作接地同大楼的联合接地共用。

主机房内的导体必须与大地做可靠的联接,不得有对地绝缘的孤立导体。

机房内绝缘体的静电电压不得大于1KV。

机房接地端引入一根BVR35到计算机机房内,连接到机房内离墙0.8米设置的一圈均压环(40×3铜排)。

将机房内的各种接地(如安装保护地、防雷地)等都接到等电位均压环上。

机房静电地板、吊顶等支路采用BVR6电线连接。

机房接地电阻﹤1欧姆机房的等电位措施主要是减少各设备之间由于点位不均导致的设备间放电而造成的设备损坏。

在本次项目中采用等电位接地方式,工作地和保护地的接地体分开,在机房放置接地铜板一块(作为工作地),每架设备用25 平方接地线单独连到此接地体。

在静电地板下缚设环形铜条(见图纸),用75 平方接地线连到底楼接地体,用作静电释放系统。

10)机房屏蔽系统机房吊顶为铝合金微孔板吊顶、地面为钢质抗静电地板、墙面为轻钢龙骨彩钢板墙板,施工中将它们全部做导线连接,集中接地。

这样实际上相当于给整个机房加装了一个屏蔽罩,达到防电磁辐射和抗电磁场强干扰有关技术要求。

按照图示计算机房电涌保护方案:A(楼层进线处):一体化防雷箱B(UPS电源前):MC1-40K385/3+NPEC(UPS电源后):MC1-40K385/1+NPE11)机房防雷系统设计电源防雷器电源系统第一级防雷保护第一级防雷器,安装在中心机房所在大楼楼总配电箱前端,就近取一柱子钢筋焊接出接地端子,将原电源保护地、避雷器地线用25mm2多股软铜线与接地端子连接,进行零线重复接地。

电源第二级防过压保护第一级的防雷器残压高。

在雷击经过第一级大量电流泄地后,就需要工作电压更低,响应时间更快的第二级保护器,其作用是防感应雷击和工业浪涌。

经过第二级的保护,雷击电流绝大部分泄地,残压降至1KV左右。

由于保护器的瞬间导通使线路与地连接,这样设备外壳(接地)与内部电路之间电位相等而免遭破坏。

此级选用“地凯二级”防雷器一个,安装在中心机房所在层配电箱电源线路进线端。

电源第三级防过压保护有了第三级保护,残压、过电流过滤得比较干净,设备以及人身安全得到更好的保障。

第三级选用“地凯三级”防雷器一个,安装在中心机房电源开关进线端。

等电位连接保护措施为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接。

我们在中心机房防静电地板下,沿墙角布置铜牌环绕机房一周,形成闭合环接地汇流母排。

将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、服务器外壳、UPS外壳、金属屏蔽线槽、门窗、吊顶等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地至汇流排。

并采用等电位连接线6mm2铜芯线螺栓紧固的线夹作为连接材料。

同时在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。

所有接线端子与线紧固后并作锡焊处理;所有焊口塔接0.1m,双面密焊,防腐处理,恢复所凿柱面。

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