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机房防雷接地及安全供电设备

  目前,可行性强而又经济的接地方法是将交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地、防雷接地一起用三根接地引线引至大楼的地面总等电位连接箱,再将它们引至避雷地桩形成综合接地网,这样它们就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。只要接地电阻小于lΩ就可以保证接地线问不产生电位差、不相互干扰,这也是工程上最常见的做法。为了保证接地电阻小于lΩ将采用优质的接地体和引下线,根据实际情况综合运用深埋、添加降阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻,以达到国家标准的要求。

  机房的电气接地、防雷系统是确保人身和设备安全的重要措施,机房电气接地系统有以下4种:

  (1)交流工作接地。接地电阻不应大于4n。

  (2)安全工作接地。接地电阻不应大于4n。

  (3)直流工作接地。接地电阻应按照计算机系统具体要求确定。

  (4)防雷接地。应按现行国家标准GB50057一1994(2000版川建筑物防雷设计规范》执行。

  若防雷接地一定要单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的要求采取防止雷电反击措施。但是,交流与安全工作接地、防雷接地、直流接地分开的方式存在一个问题,即在发生雷电反击时容易损坏设备。必须使防雷接地与其他两种接地间有一定的距离:方可避免雷电反击的破坏。由于直流接地与其他接地是分开的,来自其他接地线的干扰也可消除。但重新打接地地桩,费用比较高,而且一般建筑物受周围环境的限制,另外找地桩也有一定的困难。

  在TN-S系统中,交流工作地和安全保护地分别取自电源供电线上的N线和PE线。联合接地的电阻一般郡要求满足R<1Ω的规定。据有关调查材料报道:北京、上海、重庆、深圳和海南等地的一些高层建筑项目的联合接地电阻大都为0.2一0.5Ω,某些高层建筑个别测试点接地电阻值最大不超过0.8n。联合接地电阻不应大于ln的要求是设计规范要求的一个最低限值,在具体工程中应越小越好。如达不到要求,应增加接地体数量或采取人工降阻措施来满足实测要求。

  由变电所引至机房的主馈线电缆有以下两种接法:

  (1)当变电所与机房处于同一建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,进机房UPS电源管理间的电缆采用三相五线(3L十N十PE)绝缘防火电缆。

  (2)当变电所与机房处于不同的建筑内时,由变电所低压柜引出的馈线,迸机房UPS电源管理间的电缆可采用三相四线(3L十N)绝缘防火电缆,在入户处做重复接地,并在此后变为三相五线,弓l出的PE线连至各级设备。对直流工作接地有特殊要求且需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置的接地体之间的距离应按计算机系统及有关规定的要求确定。当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,应采用接地线将各电子计算机系统分别与接地体连接。

  电源电缆PE线在电源管理间的互投切换箱内,需做辅助等电位接地端子排。一定要做直流工作接地的计算机网络设备机房,在总体规划时应邻设于数据中心机房。电源交流工作接地和安全保护接地取自数据中心机房电源管理间,单独从变电所总等电位接地母排上用截面积不小"于l6mm2的绝缘防火电缆引至有直流接地的机房,在设有专用金属接线箱内做直流接地端子排,供直流接地设备端接使用。变电所总等电位接地母排应设避雷器、放电间隙或浪涌电压抑制器等保护装置,以防雷击时接地装置电位升高、通过接地线反击电气设备,弓l起直流地电位较大波动而导致电子设备工作失常。

  凡外露的正常状态下不带电的电子计算机系统设备金属壳体必须与保护接地装置可靠连接。接地装置焊接应当牢固,需涂敷部分的涂层要完整。交流电源线路不要与直流工作地线紧贴平行敷设。

  此外,机房内防静电活动地板距地面高度应按机房敷设电缆量的多少和下送风量的大小而定,至少要大于0.3m。沿机房四边墙线用2Omm×4mm扁钢(要求高的机房采用3Omm×3mm铜带)敷设,并将活动地板金属支撑管脚做多点重复接地焊接,在近电源管理间一侧用6mm2以上的铜芯绝缘线穿钢管或PVC管,接人电源管理l间内的辅助等电位接地母排,连同沿墙敷设的扁钢带共同构成安全可靠的等电位平面。这样,机房地板下面形成了屏蔽,保护各种信号线路免受电磁干扰

  在工程的设计阶段,有时不知道信息系统的规模和具体位置,若预计将会有信息系统,应在设计时就将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板。


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