机房防雷接地施工设计工艺设计.doc

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..WORD完美格式.. ..专业知识编辑整理.. 编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合设计要求或产品安装说明书的要求 接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数+2个数)。 为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一致。 严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 地面找平、防锈等施工已经完毕。 地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 各预留接地线预留到位。 技术准备 施工图纸和技术资料齐全。 施工方案编制完毕并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 表格 STYLEREF 1 \s 6 SEQ 表格 \* ARABIC \s 1 1等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积 名称 材料 最小截面积(mm2) 等电位联结带 铜 50 利用建筑内的钢筋做接地线 铁 50 单独设置的接地线 铜 25 等电位联结导体(从等电位联结带至接地汇集排或至其他等电位联结带;各接地汇集排之间) 铜 16 等电位联结导体(从机房内各金属装置至等电位联结带或接地汇集排;从机柜至等电位联结网格) 铜 6 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm2的铜芯线连接到均压环上。 等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。 接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱,作为接地阻值的测试点。 汇流排施工 在机房设置两块汇流排,规格为80×8mm铜板(两块铜板焊接),长20-30厘米,把汇流排与等电位均压带连接。通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。 例1:机柜内汇流排接线连接图: 从上图可以看出,机柜内设备均用接地线缆(4mm2)与机柜内总接地排进行连接,之后总接地点有一根很粗的电缆(10mm2)截面积,直接连接到防静电地板下面的机房环流排,保持与机房处于等电位状态。 例2:线管之间接地跨接: 从上图可以看出,线管与线盒间用管箍紧密结合,线管与线盒、线管与线管见均用接地线缆进行跨接处理。但该处接地线缆跨接过紧,稍显不足。接地线缆规格为2.5mm2 例3:防静电地板与汇流排之间的连接: 从上图可以看出,防静电地板的其地板支架与其相近的汇流排通过6mm2接地线缆进行连接。 大楼接地体电阻测试 1、测试步骤 检查仪表,确保仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 2、接地电阻测试要求: a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 3、汇流排与接地点进行连接。 如果测试结果满足上面的要求,可将汇流排直接与大楼接地体进行连接。连接采用铜

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