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金融银行系统防雷机房防雷设计方案..doc

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金融银行系统防雷机房防雷设计方案.

金融银行系统防雷机房防雷设计方案 编辑:万佳防雷小黄分享 根据GB50057-2000《建筑物防雷设计规范》(2000年修订版),银行建筑属于国家二类防雷建筑物。由于银行系统设备安全运行的重要性,我们在方案中按照一类建筑物来进行机房防雷设计,网点按三类防雷建筑来设计,因此,必须考虑到机房建筑物遭受200KA、网点建筑物遭受100KA雷击时的防雷。在雷电入侵的各种途径中,入侵各线路最大的雷电流为建筑物遭直接雷击时,平均流向各线路的雷电流。根据GB50057-94关于雷电流的分流估计,机房为三相电源,每相电源线上通过的雷电流可达200/2/3/4≈8.33KA(10/350μs波形),网点为单相电源,每相电源线上通过的雷电流可达100/2/3/4≈4.2KA(10/350μs波形),我们必须要考虑到这种强度的雷击电流来设计。? 一.机房防雷设计方案? 机房作为整个农行网络的核心,集中了大量的贵重设备,也是整个农行的数据前置中心,如遭雷电损坏,设备的损失还在其次,数据的丢失和整个地区农行服务的中断将是灾难性的,应作重点防护。? 1.等电位接地的处理? 接地是避雷技术最重要的环节,而且小型机以上的计算机系统对接地要求也很高,其接地地阻通常要求小于1欧姆以下。但对于避雷技术来说,地阻小于4欧姆即可。应将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流接地统一为一个接地装置,避免不同的地之间产生反击。在本方案中要强调的是,应将机柜、机壳、铝合金门窗等非带电金属导体与地网可靠连接,在此,我们建议在做地线系统时,使用SALTEK的接地汇流排,将所有接地线接至汇流排上,并将机房地网与大楼钢筋网进行可靠搭接,这样做的目的是构造一个等电位体,避免产生反击造成对人身及设备的危害,这样就完成了非带电金属导体的等电位接地处理。? 防雷的精义即是等电位的概念。经过上述内部防雷的全面处理,已形成非带电部分的等电位连接,但电源及信号线是不能直接与地相连形成等电位连接的,必须通过安装避雷器来实现,这一步实际上就是过压保护,包括电源和信号系统的过压保护。? 2.电源部分防雷设计? 根据雷电流大、防雷器存在残压及设备耐冲击水平低的特性,应遵循多级保护,层层泻能的原则,选择安装避雷器,进行电源线路的过压保护。? 我们在前端和分前端机房的大楼总配电箱处,即0区与1区界面处,安装万佳的WJA380-80防雷器来建立0、1区界面电源线上的等电位连接,最大通流量可达80KA(8/20μs波形),完全可胜任第一级拦截雷电流的任务,残压2.0KV,响应时间小于25ns,作为第一级保护,无论从电源线或地线反击传来,避雷器都能在25ns内迅速联通,使电源线与地形成瞬态等电位,大部分雷电能量在此被吸收。 从总配电箱到机房的线路,处于防护1区的位置,虽然雷电磁波在受到一层屏蔽后有所衰减,但还能在此段线路上感应出一定的雷电流;而且,第一级防雷器的残压对设备仍构成威胁。根据多级防护,层层泻能的防雷原则,在机房配电箱处(或者说UPS前)安装万佳的WJA380-40防雷器,来建立1、2区界面电源线上的等电位连接,最大通流量可达40KA(8/20μs波形),残压小于1.4KV,响应时间小于25ns,作为第二级保护。? 3.信号系统的防雷设计? 机房的数据通信线路有以太网双绞线、DDN专线、光纤线路以及电话线备份线路,必须对进出机房的的所有通信线路进行防雷处理,才能保护机房的安全。当200KA雷电流击在避雷针上时,分配到全部信号线的雷电流为200/2/3≈33KA,而由于线路众多,每条线路又有多根芯线,实际分配到每根芯线上的雷电流很小,以下所选的防雷器的通流量将是足够大的。? A、电信局到机房的光纤传输线,光纤金属护套必须可靠接地。? B、如果交换机连接大楼本地网LAN(局域网)的线路较长,交换机作为整个网络系统的重要核心设备,需在其连接至LAN的端口处加装一个保护器,重点保护交换机,我们选用10/100M以太网防雷器WJX-RJ45/E100。最大通流量可达10KA(8/20μs波形),残压50V,响应时间小于10纳秒;如果网络线路众多,建议选用万佳的WJX-RJ45-E100/24集线式网络线防雷器,标称通流量为2.5KA(8/20μs波形),残压50V,响应时间小于1纳秒;有8线16线24线的选择,可安装在19英寸机架上,当雷电入侵时,防雷器迅速联通,建立起双绞线路与地之间的暂态等电位连接,保护了其后端设备。? C、在DDN专线的进线端口安装一个通讯信号专线防雷器,我们选用万佳WJX-RJ45/11-DDN/4防雷器,最大通流量可达10KA(8/20μs波形),残压50V,响应时间小于10纳秒,当雷电入侵时,防雷器迅速联通,建立起DDN线路与地之间的暂态等电位连接,保护了其后的DTU及后端设备。? D、在

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