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数据中心机房防雷和接地要求

发布时间:2024/8/18 18:38:49   
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雷击风险来源:主要雷击风险来源:雷击数据中心建筑物,由此引起地电位反击、电磁感应;主要雷击风险来源:雷击数据中心建筑物,由此引起地电位反击、电磁感应;--处于空旷的郊区甚至野外;--建筑物面积大,有较大的雷电截收面积。外部配电系统传导的感应雷电浪涌,但是能量较小。--变电站进园区使得中压进局楼线路短且多地埋;--高压变压器、中压变压器的隔离仅有很少能量能够耦合过来。基本原则:--均压等电位--地网是基础,等电位连接和过电压保护是关键雷击风险来源:主要雷击风险来源:雷击数据中心建筑物,由此引起地电位反击、电磁感应;实施要点直击雷防护地网等电位连接过电压保护(防雷器配置)数据中心可能遇到的一些特殊要求直击雷防护接闪器:楼顶设置普通避雷网(带)即可,尽量不设置避雷针,不建议使用优化避雷针等非常规接闪设施。如果有天线等设施,应在避雷针保护范围内。引下线:利用建筑钢筋即可。天面金属设施:冷却塔、空调室外机等设施金属部件应与避雷网可靠连接。供电线路应具备防雷器。地网联合地网:联合地网是将园区内各通信建筑物的基础接地体用水平接地体相互连通形成一个共用地网,对于人工接地体和接地电阻不作要求。注意:高压变电站地网应与机房地网保持安全隔距。联合地网的原因:当供电线路或局内分散的建(构)筑物遭受雷击时,遭受雷击的建(构)筑物地网会有大量雷电流入地,从而引起局部地网出现巨大的地电位升,如果该建筑物与其它建筑物内有金属实线连接,这些互联设备间产生很大的电位差,造成设备损坏。采用联合接地措施后,雷击电流分散到各局部地网入地,大幅减少了各建筑物间电位差,形成了最基础的等电位平台。ü数据中心地网实施要点:1)利用建筑物基础即可,无需设置人工接地体2)一般每隔20~30米用热镀锌扁钢互联即可;3)互联电缆沟内敷设连接扁钢能够起到均压效果更好。4)外部引入水管等金属设施进楼前与地网做连接。常见问题:配电楼与机房楼不同期建设,未形成联合地网。等电位连接基本要求:网状或者星网混合等电位连接系统。不建议使用星形连接系统。建议的等电位连接方式(网状-栅格)-48V直流配电系统接地高压直流配电系统接地设备接地线要求各类接地线的截面积,应根据最大故障电流和机械强度选择。一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于16mm2的多股铜线数据服务器、环境监控系统、数据采集器等小型设备的接地线,应采用截面积不小于4mm2多股铜线连接到本机架的汇流排,然后用16mm2的多股铜线连接到水平接地汇集线。光缆的金属加强芯和金属护层接地要求设置光缆进线室,金属加强芯和金属护层在进线室直接与地网连接。机房ODF架使用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排(或汇集线)上。雷电过电压保护技术要求ü交流直供电源系统的雷电过电压保护应使用分级保护,逐级限压的保护措施。各级防雷器及设备抗力配置应满足如下技术要求(如图所示):(1)变压器低压侧或者总低压配电柜应配置最大通流容量不小于60kA的防雷器;(2)数据机房市电入口处(或总配电柜)应配置最大通流容量不小于60kA的防雷器;(3)以下各级分配电柜应配置最大通流容量不小于20kA的防雷器;(4)数据设备等终端用电设备交流电源端口应具备2.5kV(1.2/50us、8/20us组合波,差模和共模)的抗力水平。过电压保护(防雷器)基本原则:分级保护,逐级限压,将雷电过电压限制在设备的承受水平上。数据中心可能遇到的一些特殊要求一些IDC机房采用水冷系统注意做好各级等电位连接。GPS接地是隐患,要做好进机房前的等电位连接。

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