弱电机房防雷方案与选择

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1、弱电机房防雷方案与选择弱电机房防雷方案1、弱电机房系统综合防雷方案:一、工程概述弱电系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。网络系统中的传输线路许多处于LPZOA非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。二、设计依据根据GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章:防雷设计;GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第641至6.4.12条LPZ1区对电涌

2、保护器(SPD)的要求及YD/T5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求,参照IEC61643・3《低压系统的电涌保护器》第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC61644-11997《通信系统用SPD》标准要求,对于通信线路的防护,需对设备进线缆线使用8/20Us波形、通流容量3KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。1、机房电源系统雷电防护由于有70%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,所以电源上应设置二到三

3、级雷电防护。在机房配电箱处安装三相电源防雷器,作为机房电源进线的雷电防护。产品特点:核心组件选用新型大容量浪涌吸收组件MOV;通流容量大,lmax=40KA;输出残压低,UpWl・2KV;响应时间快速,TaW25ns;模块式。数量1套。在弱电机架上安装防雷电源插座。2、网络系统信号线路的雷电防护在16口网络交换机的网络线路上安装16口一体化计算机网络避雷器,作为交换机网络线路的雷电防护。产品特点:19英寸机架式24口一体化设计,安装方便,釆用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确;输出残压低,UpW13V;插入损耗小,AeW0.3dB;响应时间快速,Tanins;串联安装。数量6台。

4、3、防雷接地机房利用机房柱筋作为防雷接地,在机房外墙安装等电位连接箱,所有防雷接地在等电位连接箱汇接;三、屏蔽措施1、埋地线路的金属线管、PE线、信息线路金属外皮应在入户端良好接地。如入户前架空或无屏蔽者,宜在进户端前20米套装金属线管屏蔽,并把屏蔽层与防雷地可靠连通。2、为改善电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属部件都应等电位连接在一起,并与接地装置相连。屋顶为金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架,都必须进行等电位接地。3、在需耍保护的空间,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层至少在两端并宜在雷电防护区交界处做等电位连接。当微电子设备系统要求只在一端做等电位连接时,可将屏

5、蔽电缆穿金属管引入,金属管在一端做等电位连接。四、防雷配置清单(见附件)五、运行维护1、防雷器安装之后,应检查所有接线是否正确安装,然后运行测试,检测系统和设备是否正常工作,有无异常情况,如有,应及时排查,直至整个系统均止常运作。2、每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主耍检杳连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。3、接地网的接地电阻宜每年进行一次测量。每隹雷雨季节前应对运行中的避雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。2、弱电机房系统综合防雷设备配置

6、清单:

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