数据中心机房综合防雷解决方案(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上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
2、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
3、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。1.1.2 防间接雷区:LPZOB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LPZOA 区减少,但本区内电磁场没有衰减。1.1.3 防L
4、EMP冲击区LPZ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LPZOB区进一步减小,本区内的电磁场已经衰减,衰减程度取决于屏蔽措施。如果需要进一步减小导入的电流和电磁场,就应再分出后续防雷区,如防雷区LPZ2等,应按照保护对象的重要性及其承受浪涌的能力,作为选择后续防雷区的条件,通常,防雷区划分级数越多,电磁环境的参数就越低。1.2 雷电过电压对建筑物内部电子设备的损害主要的三个途径1)直击雷经过避雷针(带)而直放入地,导致地网地电位上升。地电位的高电压通过设备的接地线引入电子设备造成地电位反击。2)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
5、产生过电压。3)进出建筑物或设备的电源线和线等在外部受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线路电子设备,造成设备因过电压损坏。因此,我们需要针对雷击浪涌入侵的三种途径采用相应的措施和相应的防雷设备进行防护。根据雷电保护区的划分规则,建筑物大楼外部是直接受到雷击的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,为暴露区,也就是防雷分区中的LPZ0A区;建筑物内部及机房所处的位置为非暴露区,按其受到的屏蔽层数可将其分为LPZ1区、LPZ2区,越往内部,雷电做成的危险程度也就越低。这时,雷电过电压对建筑物内部电子设备的损害的主要途径就是通过设备的各种线路。因此,要在电气线路以及金属管道在穿过各
6、个不同防雷分区的界面时,各个不带电的金属构件必须要采取等电位连接措施,以防止雷电通过这些途径损坏设备。1.3 综合防雷的防护原理1.3.1 过电压一切对电气设备绝缘有危害的电压升高,统称为过电压。在供电系统中,过电压按其产生的原因不同,通常分为两类:内部过电压与雷电过电压。内部过电压指供电系统内能量的转化或传递所产生的电网电压升高。内部过电压的能量来源于电网本身,其大小与系统容量、结构、参数、中性点接地方式、断路器性能、操作方式等因素有关。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式损坏设备:一是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;另一种是雷电流在释放过程中所产生的雷
7、电电磁脉冲,以各种耦合方式感应到金属管道或其它线路上,在管道或线路上产生雷电过电压而损坏设备。对于电子信息设备而言,绝大部分因雷击而损坏设备的原因都为第二种而引起。雷电电磁脉冲的危害主要来自于由雷电引起的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌:1)金属管道及各类线路,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯的引线等;2)地线通道;3)空间通道。其中金属管道上产生的浪涌过电压和地线通道的地电位反击是电子信息系统因雷击而损坏的主要原因,所以对这一部分需要作重点防护。1.3.2 泄放和均衡雷电防护的中心内容是泄放和均衡。 泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则,
8、即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。均衡就是保持系统各部分不产生足以致损的电位差,即系统所在环境及系统本身所有金属导电体的电位在瞬态现象时保持基本相等,这实质是基于均压等电位连接。由可靠的接地系统、等电位连接用的金属导线和等电位连接器(防雷器)组成一个电位补偿系统,在瞬态现象存在的极短时间里,这个电位补偿系统可以迅速地在被保护系统所处区域内所有导电部件之间建立起一个等电位,这些导电部件也包括有源导线。通过这个完备的电位补偿系统,可以在极短时间内形成一个等电位区域,这个区域相对于远处可能存在数十千伏的电位差。重要的
9、是在需要保护的系统所处区域内部,所有导电部件之间不存在显著的电位差。1.3.3 雷电防护系统雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。雷电过电压保护的基本原理是在瞬态过电压的极短时间内,在被保护区域内的所有导电部件之间建立一个等电位,这种导电部件包括了供电系统的有源线路和信号传输线。并要在极短的时间内,将高达数十千安培的雷电流从电源传输线和信号传输线
10、传导入地。1.3.4 防护措施IEC /TC-81将整体防雷总结为:DBSE技术即分流(Dividing)、均压(Bonding)、接地(Earthing)、屏蔽(Shielding)等措施。只要从设计阶段综合考虑四项措施,符合相应的防雷接地规范,就能起到理想的防护效果。2 综合防雷的设计标准与规范中华人民共和国铁道行业标准铁路电气设备防雷、电磁兼容及接地工程设计规范TB/T23112002 铁路电子设备用防雷保安器TB/T 30742003 铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件铁运200014号 中国铁道部技术标准-信号维护规则TB10007-99 铁路信号设计规范GB 5005794 建筑
11、物防雷设计规范(2000版)GB 5016992 电器装置安装工程接地装置施工及验收规范GBS017493 通信房防雷设计规范GB936188 计算站场地安全要求GA1731998 通信信息系统防雷保安器IEC61024 建筑物防雷IEC61312 雷电电磁脉冲的防护3 综合防雷的设计思想依据国家防雷相关标准,我们从机房接地、机房内等电位连接、机房线路分级防浪涌保护等方面对该机房进行综合防护。总的防雷保护设计方案按计算机机房的规模及重要程度分为三种情况(大型,中型,小型计算机机房),下面分别针对这三种机房实施各自的防雷保护工作。4 综合防雷的设计方案4.1 大型一类机房的防雷保护4.1.1 通
12、常一类计算机机房装有大型服务器、交换设备、路由器、光端机、协议转换器、数据处理器等重要设备。服务器内安装有各系统总数据库,这些服务器正常工作中是不允许停机的,如果因意外停机轻者会导致系统的数据丢失或硬件的损坏,严重时会导致整个系统的崩溃及瘫痪,所以一类计算机中心机房及设备是需要重点进行系统综合防雷保护的。4.1.2 机房直击雷的防护(在离机房20米架设独立避雷针保护) 机房的直击雷防护主要针对机房所在建筑物所做的防止直击雷击中建筑物而引起的直接损坏和间接引起的雷电电磁脉冲造成的损坏。通常的做法是在建筑物上安装完善的避雷网、带,加装避雷针,由于通信机房有时所处位置较为空旷,所以不建议在建筑物自身
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