小型机房防雷接地技术方案交底交底

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1、

2、小型机房防雷实施方案2013年10月

3、一、设计依据Ø《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008Ø《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994Ø《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005Ø《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004。二、概况根据用户需求,拟在做保护地网系统。因通信机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和地笼保护;地笼为600*600mm的网格。做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB50057-199

4、4);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)。在信息中心机房后面约3-4米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条35平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。三、方案说明1、强电防雷及防过电压系统强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。由于机房属于LPZII防雷区。

5、机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

6、同一防雷区设备等效图设备或机房电源线信号线因此在机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A级防雷器(KA),防雷器安装在配电柜进线处;第二级防雷器为B级防雷器自制防雷箱,安装在机柜MW,总开出线引入到第二级防雷箱,再引入UPS防雷开关上,能将大能量的浪涌电流限制在后续保护系统可允许的范围;第三级防雷器为C级防雷器(20KA),防雷器安装在UPS输出端。使输出的箝位电压达到规定值,从而保护了设备,而且还能有效地抑制电网中的尖峰干扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。电源防雷器电

7、源设备分类示意图如下:

8、在机房内用25*3mm铜排做均压带及局部等电位连接,且与大地地栅网可靠连接,确保系统安全可靠。机房天花主龙骨、地板支架、墙板的前后左右用多股6mm2电线电缆夸接,并且就近连接到等电位铜排上;其目的在于防止雷击过程中,瞬间产生的高电位反击。更加保证了人身和设备的安全。2、保护人身及数据安全的防静电措施因此在部分机房内用铜箔做法拉第笼,使静电所引起的电荷积累,能迅速的流入大地,以保证设备及人身的安全。另外机房密闭,也防止带灰尘颗粒入侵机房,减少了电子碰幢而产生的带电离子。这样也可以避免灰尘对设备正常工作造成威胁。

9、3、接地系统3.1常规接地系统本机房设计中有保

10、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,又给机房内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。为了保证接地电阻符合要求,要求接地线缆必须不小于BVR-25mm2的导线,本项目中采用BVR-35mm2的导线。为了避免对计算机系统的电磁干扰,采用将多种接地的接地线分别接到各接地母线上,由接地母线采用一根接地线单点与接地体相连接的单点

11、接地方式(也称为一点接地方式)。

12、由计算机设备至接地线的连接导线应采用多股编织铜线,且应尽量缩短连接距离,并采取格栅等措施,尽量使各接地点处于同一等电位上。其特点是有统一的基准电位,相互干扰减少,而且能泄漏静电荷,容易施工又经济,所以规范推荐这种一点接地系统。为了保证接地系统可靠性,本机房采用联合接地方式,大楼的接地系统接地电阻≤1Ω。大地地栅网示意图一、图示说明:1.5米长的电解地极40*4mm镀锌扁铁二、设计与施工说明:1、地网长宽各为1米,深度1.5米,做成“口”字型2、各电解地极的间距如图示。3、水平接地体设计用40*4mm镀锌扁铁,与离子接地体采用锡条焊接形式,并做防腐

13、处理。4、离子接地体周边用强降型长效降阻剂包敷。5、水平地网沟每米敷10kg长效降阻剂,把水平地线完全包住。6.回填时,与接地体的土壤尽量用细土,避免有杂物及石头等。并分层夯实。7.此设计接地电阻≤4欧姆。四、施工工艺要求²浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计要求或产品安装说明书的要求²接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。²测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数+2个数)

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