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机房建设整体解决方案
在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。计算机机房工程是一项涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。
为了保证计算机系统稳定可靠运行、计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。
.1.设计内容
根据用户方要求,本次设计的主要内容是基于机房设备间和办公区的各项专业设计,其主要内容有:
(1)装饰工程:主要包括天花吊顶工程、墙面工程、地面工程、门窗工程等以及其相应的隐蔽工
(2)电气工程:主要包括供配电系统工程、照明工程、接地工程等以及其相应的隐蔽工程。
(3)防雷工程(可根据用户实际选择是否需要):主要包括机房区域的防雷工程。
(4)机房UPS设备工程:主要包括机房所使用的UPS设备及其附属设备、UPS电源输入输出配备等工程。
(5)空调及防火工程:主要包括机房区域的商用空调和消防灭火设备。
.2.设计依据
(1)建设单位的实际需求和建议;
(2)通用国标及规范:
国家标准号
GB 2887-89
计算站场地技术要求
电子计算机场地通用规范
计算站场地安全要求
电子计算机机房设计规范
SJT/30003-93
电子计算机机房施工及验收规范
通风与空调工程施工质量验收规范
低压配电设计规范
民用建筑电气设计规范
建筑设计防火规范(1997年版)
GB 50222-95
建筑内部装修设计防火规范
GB 50169-92
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范
GB 50045-95
高层民用建筑设计防火规范(1999年版)
GB 50057-94
建筑防雷设计规范(2000年版)
.3.设计原则
为了将XXX综合机房建设成为一个具有领先水平的信息中心,设计过程中遵循以下原则:
● 国际标准性及开放性
● 通讯容量需求控制
● 美观舒适、经济合理
.4.设计指标
● 开机时的温度和湿度
温度:21o C~25o C
相对湿度:45%~65%
最大温度变化率:<5 o C/h(不凝露)
● 停机时的温度和湿度
温度:5~35o C
相对湿度:40%~70%
最大温度变化率:<5 o C/h(不凝露)
● 空气洁净度
在静态条件下测试,每升空气中大于等于0.5μm的尘粒数,应小于10000粒/dm3。
在系统停机条件下,在主操作台位置测量≤65db(A)。
在系统停机条件下,地板表面垂直及水平方向的振动加速度不应大于500mm/s2。
地面、吊顶、吊顶及工作台面的静电泄露电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定;
绝缘体的静电电位不应大于1KV。
机房和基本工作间的平均照度为≥400勒克斯(离地面800mm处)。
● 电压、频率允许变动范围:单相220V+4%—220V-8%;50HZ±0.5HZ。
● 瞬间变动电压不能超过220V±15%。
● 接地电阻
交流工作接地﹤1Ω;
计算机系统直流工作接地﹤1Ω;
安全保护接地﹤4Ω;
防雷保护接地﹤10Ω(处在有防雷设施的建筑群中可不设此地)。
机房放置的是计算机设备、网络通讯设备等,不仅因为高科技产品需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个单位的作用是至关重要的。因此,机房的基本结构组合必须达到以下目的及标准。
其重点目的有:防尘、防震、屏蔽、防静电、空调送回风、隔热、保温、防火等。
XXXX综合机房装饰的主旨是:
既要与现代化的计算机网络通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正体现“现代、高雅、美观、安全、适用”的整体形象。
装饰部分的设计就遵循四条基本原则:
(1)体现特点-体现出XXXX综合机房为高科技部门的室内装潢特点。
(2)突出重点-在充分考虑计算机、网络通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格。
(3)格调淡雅-机房室内装潢基本格调为淡雅,整体色调趋于平静,不宜过分活泼。
(4)宜于健康-设计中,在材料的选用方面,要以自然材质为主,充分考虑环保因素。
.1.设计思想
机房是单位数据信息的中枢,用以对内和对外的互通信息。而这次设计的主题概念定义为“时尚与科技的对话”,时尚带有超前的设计概念,充满了对科技领域的梦幻和探索,营造一个充满高科技特性的时尚空间。
.2.装饰选材设计
根据机房的环境要求,其装饰方面的材料选用主要考虑:
● 为保证机房的洁净度,装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁的饰面材料。
● 为满足机房防火要求,装潢材料应选用不燃材料。
基于上述几点考虑,本次工程装饰选材基本采用金属及玻璃材料饰面。
本次机房设计结合用户方的实际要求,在选材设计方面进行如下的阐述:
(1)地板:在计算中心各房间的工程技术设施中,活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板铺设在计算机机房的建筑地面上,活动地板上安装着计算机设备及其他电子设备,而在活动地板与建筑地面之间的空间内可以敷设连接设备的各种管线。活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接,管路的连接及检修更换都很方便,敷设路线距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗。
另外,活动地板可迅速的安装与拆卸、方便设备的布局与调整,为设备的增容和设备的更新换代提供了有利条件。
机房区域地板设计采用国产全钢抗静电活动地板,铺设高度200mm。该地板严格参照国标GB6650-86标准制定的,所有制造全钢地板的材料均无公害物质,保证安全使用。地板配套附件--支座、桁梁均为全钢组件,表面经镀锌防腐处理。本次工程中地板选型为30~35MM厚度,该型号地板极限荷载大于9000N/m2。
● 材料规格建议
面板长宽尺寸为600*600mm,其正方度必须控制在±0.15mm之范围内,水平误差不得大于0.5mm。
面板中央点在500kgs集中荷重时其挠度(Deflection)应在2.0mm以内。
面板应采用高品质之高压积层板(High Pressure Laminated Tile),其电阻值应在1X107—1X1010欧姆以内。
B.防震衍梁
基座架高于180mm以上时,必须增设防震衍梁。
衍梁采用放置装置法并用56.4×25.4×14mm方形镀锌钢管做成,以确保装卸之方便和耐腐蚀之要求。
衍梁中央挠度试验在跨距37cm时,其之负载重应大于250kgf以上。
C.基座部分
基座与地板之粘着胶使用专用粘剂,必要时得使用迫紧螺丝固定。
每支基座均需备有穿绕接地铜线之预留园孔,以方便和屋外设置之接地铜极
棒穿引连接,并确保良好的静电消除能力。
上述活动地板区域均作网格接地处理。
UPS主机、电池柜直接放置在机房内部。
(2)墙面:考虑到装饰和吸音的要求,本次设计中机房区域内有实墙面主要采用高档瓷粉乳胶漆做饰面材料,该产品具有美观防污等优点。
(3)天花:机房顶棚装修采用吊顶方式。机房内的吊顶主要具有以下作用:
①安装固定照明灯具及走线。
②防止灰尘下落。
吊顶天花轻钢架工程:
A、范围:包括防火板轻钢架天花板全部作业。
B、材料:使用建材依规格同级品,除非施工说明书有更严格的规定外,否则均依照各厂牌对应产品及安装所作指标。
C、材料之保护:
①饰面板需存放于有防潮设施的场所堆存。
②饰面板储藏时应平放,且要避免接触潮湿表面。
D、机房区域天花板主要采用建龙600*600*0.8的金属方板,并有微孔。主要考虑到吸音、金属屏蔽、美观耐用等需求。并在顶面涂刷环氧树脂漆作防尘防水处理。
(4)门:机房各用房的门根据不同的装饰要求,机房主要采用钢制安全门。
.4.标高设计
本着科学设计,严谨施工的态度,对完成后的最终标高问题将根据建筑、机电、消防具体设计与施工,参考最终土建安装设计方案,再做确定。
根据目前情况,机房设计标高如下:
机房区域标高(预估,需现场测量后确定)
估计标高(毫米)
完成后标高(毫米)
0(自设定)
0(自设定)
机房电气工程
计算机机房的建设必须建立一个良好的供电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备(主机、网络、主控、电脑、终端等)用电的问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备(计算机房空调、照明系统等)的供配电问题。
.1供配电系统
根据以往类似项目经验及本机房工程的基本规模,本中心机房应主要为一级负荷供电,建议机房采用两路外来市电(双电源)进行供电,以保证机房供电的可靠性。分别供空调设备、UPS设备、照明及辅助设备用电。
计算机设备用电:负荷等级为特别重要负荷,设计为一类供电。
机房空调系统用电:机房内空调系统短期中断不会造成严重影响,且空调系统用电量较大,使用UPS作为保障电源不实际,用户将来可考虑采用后备发电机作为保障。
机房日常维护用电:供日常清洁,维护需要。
常规照明用电:灯具采用普通照明供电。
空调设备用电:
机房总配电分路开关送至UPS设备、空调等设备用。
照明及辅助用电:
按单位面积20w每平方计算,机房区域总容量设计为0.4-0.5KW。
品牌选择:
本次工程配电系统经过仔细研究并结合用户实际需求情况,采用如下方案:
照明灯具及地插座、墙插均选用国内知名品牌欧普。
电源线采用国内知名品牌金龙羽,价格适宜,并且能保证质量。
.2 UPS供电系统
设计采用一组UPS进行系统供电,UPS机组容量为10KVA,电池组延时4小时,主要供应机柜和应急照明用电。
设备选择:
本次设计选用国际知名UPS供应商 “APC”的传统式UPS主机、电池柜及电池长延时方案。
储存温度:-40℃-70℃
相对湿度:5%-95% (40℃以下,无冷凝)
冷却方式:自动冷却
海拔高度:&2000m,超过2000m,参照 GB/T3859.2 降容使用。
污染等级:Ⅲ
机柜为机房内计算机设备的载体,对于机房布局,空间利用和设备安全运行所需各项条件具有非常重要的作用。
本次设计选用42U标准服务器机柜,用于放置用户的服务器及网络设备。
.3照明系统
计算机机房主要依靠人工采光,计算机房照明质量的好坏不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且会影响计算机的可靠运行。工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛的直接反射,损坏对比度,降低能见度。
本次工程照明均采用市电供电。
机房的平均照度≥400Lx。
灯具选择:
本次工程统一选用无眩光的格栅灯盘,它采用哑光铝表面,规格为3*20W,和铝天花配合具有良好的整体装饰性;
机房辅助电源插座:
在机房的墙面上,敷设暗线。
1)照明及辅助电源管线采用电线管内穿线方式敷设,敷设用管线为PVC管;电线和电缆均选用阻燃材料表层的铜芯电源线缆。
2)UPS电源原则上在活动地板下布设,用电线管敷设。
机房环境监测及门禁工程
.1机房环境监测系统
机房环境综合监测报警器是基于SMS短信技术开发的系列产品,旨在为企业用户提供易于上手、价格低廉但功能丰富的机房环境监控、报警解决方案。使您的手机变成了被监控设备的报警器、遥控器,环境一旦发生异常,系统就会及时给您的手机发出相应的短信报警信息,您也可以随时发短信查询控制设备当前状态。本系统的使用不会对原有系统造成任何负面影响,将有助于提高特定行业的安全系数,为企业提高预警效率、创造安全环境、降低潜在损失、创造无形利润提供有力的帮助。它将让您用极小的投入获得经济上的长期潜在利益和心理上的高枕无忧。
该系统操作极为简单,由于采用了无线移动通信技术(GSM),而所用的外接传感器多数采用了无线方式,同时系统在出厂时已设置好了报警信息,因此不需要像传统监控报警器那样进行负责的安装和调试,只要插入一张普通的手机卡(SIM卡),再报警手机进行授权(通过手机发送短信即可),系统就可以正常工作了。
该系统的基本功能:温度、湿度、停电、来电报警,相关传感器均已内置,并内置锂电池,可以使系统在失电状态下继续工作四小时以上。系统有很强的可扩展性,可以接入多种有线、无线传感器,以实现不同报警的需要,可以接入烟雾传感器,实现火灾报警;接入无线红外传感器,可以起到入侵报警作用等等。
4.1.1温度、湿度监测
实时监测并显示环境温度、湿度,可以设定上下限值,当温度、湿度值超出设定范围时,现场发出报警声,并自动给监控中心和已设定的管理人员手机发送报警信息,同时可以自动打开空调、除湿机等相关设备。报警号码、报警信息、控制可有设置软件设置,也可以通过手机短信(中文)进行设置。
4.1.2停电报警
当机房电网停电时,报警主机通过自身的市电供电采样可以检测出电网停电,自动给已设定的管理人员手机(或监控中心)发送停电报警信息。(由于机内有后备可充电锂电池,停电后主机能继续工作数小时)
4.1.3复电报警
当机房来电时,自动给监控中心和已设定的管理人员手机发送来电报警信息。
4.1.4短信查询
通过手机发送指令短信可以主动查询现场测量参数(温湿度)和主机工作状态(继电器输出)。
4.1.5定时巡检
主机具有定时巡检功能,用户可以自定义每天1-2次定时巡检,即每天定时将机房所有的温、湿度以中文短信的方式发送给预设的最多6部手机。
4.1.6自动学习,短信遥控(红外)空调及其它可遥控电器
主机可以学习48次手持遥控器按键发出的红外线编码,每次学习的红外线编码都可以定义一条短信控制短语,用户只要用手机向主机发送这条短语,就能把对应学习记忆好的手持遥控器按键编码发给空调或其他家电。停电后的再次来电可以自动重启空调。
4.1.7扩展功能(选配)
1.1模拟量监测:
主机具有A/D转换功能,一共监测13路模拟量,其中5路为温度、8路增加不同的传感器,可以遥测交直流电压、电流、压力、流量、风速等等。在实际使用中,往往可以将未用的温度检测用于服务器温度的监测。
主机内有一路温度检测、一路湿度检测,还可以外扩4路温度检测和7路其它模拟量检测。
1.2开关量监测:
主机内具有8路独立的有线开关量输入、12路独立无线开关量输入,可以对漏水(地面积水)、电网、UPS工作状态等进行监测,其中无线传感器更是省去了布线的麻烦。
本机内已有一路停电报警和复电报警,尚余6路可用有线报警。
2.1有线接入:
主机内8路有线开关量输入,其中有3路为上升沿触发报警,5路下降沿触发报警,除了可以接入漏水传感器、停电(来电)传感器、UPS工作状态传感器等传感器以外,还可以接入其他入侵、防盗、安全等传感器,进行门禁报警、入侵报警、移动报警、防盗报警、烟雾报警、可燃气体泄漏报警等;
2.2无线接入:
主机内有无线解码模块,可以无线接收12路开关量信号,适应不同的无线传感器,使用无线传感器可以省去布线的麻烦,减小工程的施工量。
报警主机内可以增加最多六路负载2KW继电器,通过以下方式控制风机、除湿、加湿、水泵等设备。
3.1自动控制:
温湿度(或其它模拟量)超限值报警的同时,可以自动打开或关闭不同的继电器,通过继电器控制对应设备开启或关闭。
3.2人工控制:
任何时候都可以通过手机短信异地遥控任何一路电器设备开启或关闭,同时可以收到遥控执行的结果。
3.3现场控制:
可以通过报警主机的控制键盘,现场人工控制电器设备的开启或关闭。
3.4定时控制:
报警主机具有定时控制功能,通过手机发送中文短信(内容由用户自定义)设置各路继电器开启或关闭的时间,即可以单次定时控制,同时也可以每天定时控制。内部时钟采用短信自动校时技术。
4、UPS监测
报警主机对UPS的监测可分为信号量监测和精准监测两种方式。
4.1信号量监测:
不打开UPS外壳,不接UPS任何线,通过光敏传感器粘贴在UPS原有的剩余电量指示灯上,例如粘贴在25%剩余电量指示灯上,当蓄电池电量只剩下25%时,对应的指示灯亮,报警主机收到来自光敏传感器的信号,立即向预设的手机发出报警短信。
精准监测:
需要从UPS内蓄电池的正负极引线接到报警主机,经电压传感器、AD转换,最后计算出蓄电池的精确电压值,通过设置软件或手机短信可以设定上下限值,当蓄电池电压低于设定的下限时,立即向预设手机报警。此外可以通过手机短信随时查询蓄电池的电压情况。
精准监测除了可以监测蓄电池的电压外,还可以监测充电电流及输出工作电流等。
4.1.8门禁工程
门禁管理系统是现代安全防范系统的一个重要组成部分。随着现如今国内人民生活水平的提高,安全防范意识的增强,人们迫切需要一款高性能的门禁管理系统对门禁进行全面有效的管制。
设计说明:
本次设计在机房设备间与工作区之间用12mm钢化化玻璃进行隔断墙处理,在隔断墙上的进出口玻璃门上安装门禁系统,人员进门需要刷卡实别,系统将严格地对进入设备间的人员进行管制,有授权卡的人员方能进入。出门则只需按装在设备间内墙上的出门按钮即可。
门禁结构图:
机房防雷工程(可根据用户实际选择是否需要)
由于机房通信和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的建筑防雷设计尤其重要,而在通常的站区建筑设计中往往忽视这一点,机房的建筑防雷除应有效地保护建筑自身的安全之外,也应为设备的防雷及工作接地打下良好的基础,机电工程多采用联合接地方式,系统设备接地都是与建筑接地连接在一起的。建筑防雷设计施工完成后应提供准确的系统接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与建筑接地网冲突。由于联合接地的特殊要求,机电工程中禁止直接使用建筑接地线和电源接地线作为系统设备的地线。
.1防瞬时浪涌及避雷
雷电对电气设备的影响,主要由以下四个方面造成:①直击雷;②传导雷;
③感应雷;④开关过电压。其中以①直击雷;
③感应雷最为普遍。按区域划分机房环境为内部防雷系统,需防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏。也是本次防雷所考虑的内容。
雷电击中建筑物后,雷电的不到50%的能量将会从引下线等外部避雷设施泄放到大地,其中接近40%的能量将通过建筑物的供电系统分流,机房配电为大楼供电系统的一部份,也将承担部分的雷击后电流分流。
雷电波感应时,导体上产生足够强度的感应浪涌,分布于建筑物内外的各种电力、信息线路将会感应雷电而对设备造成危害。机房内多为,精密仪器设备,数据网络的应用越来越广泛,因而感应雷造成的雷击事故也越来越多,除直接造成了巨大的经济损失外,重要设备损坏使系统网络陷入瘫痪后造成间接的损失更是惊人。由此可见,机房内配电系统的雷电、过电压的防护非常关键。
.2设计内容
第一级电源防雷:
依据GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ0A、LPZ0B区对电涌保护器(SPD)的要求及GB 50054-95《低压配电设计规范》第四章:配电线路的保护中有关低压防雷的有关规定;参照JGJ/T
16-92《民用建筑电气设计规范》第13部分:电力设备防雷、第14部分接地及安全以及GBJ 64-83《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》第五、六、八章;DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第三章到第十章;DL/T621-1997《交流电气装置的接地》第三章、第四章、第六章、第七章的部分条文。
依据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲
第三节 屏蔽、接地和等电位连接的要求:第6.3.4条及第四节 对电涌保护器和其他的要求:第6.4.7条规定,在LPZOA或LPZ0B区与LPZ1区交界处,从室外引来的线路上安装SPD当线路有屏蔽时,每个SPD的雷电流按雷电流的幅值的30%考虑.本建筑物为二类防雷建筑物,首次雷电流幅值为150KA,电源线路为铠装埋地,TN-S配电模式,因此首次直击雷在低压配电线路上每线的分配电流为:在建筑物已安装合格的防直击雷措施后,有50%的雷电流通过引下线流入接地装置,因此每线分配电流为:150KA*50%*30%/4=5.6KA,按《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节:第6.4.7条要求每线标称放电电流不宜小于15KA。同时,依据《建筑物防雷设计规范》第六章:第四节 第6.4.4条及I IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》第三部分:浪涌保护器的要求,浪涌保护器可以将数万伏的感应雷击过电压限制到4KV以下。
如果线路是架空入户的话,通常将配电系统第一级防雷保护设计为:使用8/20μs波形、通流容量80KA每线的B级电源电涌保护器将感应雷击过电压限制到2000V以下。所有接线用16mm2股铜线连接,地线用25mm2 多股铜线连接。
如果线路是埋地入户的话,通常将配电系统第一级防雷保护设计为:8/20μs波形、通流容量80KA每线的B级电源电涌保护器将感应雷击过电压限制到2500V以下。所有接线用10mm2股铜线连接,地线用不小于16mm2 多股铜线连接。
实施方法:
在大楼总配电房高压开关线路后级380V总配电电源处并联安装一套PPS-B080-3CF4电源防雷箱,作为电源第一级保护。
产品主要技术参数:最大放电电流(8/20μs):80KA;限制电压:≤2500V;响应时间:≤100ns;失效指示;雷击计数;无插入损耗。
产品技术满足程度:满足电涌保护器 (SPD)国家最新标准 GB 2 《低压配电系统的电涌保护器 (SPD) 第1部份:性能要求和试验方法》,等同IEC 61643《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》标准。产品参数优于标准要求并通过国家权威检测机构检测,符合使用需求。
计:PPS-B100-3CF4 电源防雷箱 1套。
第二级电源防雷:
根据GB 00版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及GB 50054-95《低压配电设计规范》第四章:配电线路的保护中有关低压防雷的有关规定;参照JGJ/T
16-92《民用建筑电气设计规范》第13部分:电力设备防雷、第14部分接地及安全以及GBJ 64-83《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》第五章、第六章、第八章;DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第三章、第四章、第五章;DL/T621-1997《交流电气装置的接地》第七章、第八章的部分条文。
根据《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及GB 50054-95《低压配电设计规范》第四章的有关规定,依据雷电分流理论,需使用8/20μs波形,通流容量20KA,能将4KV的线路残余感应雷击过电压限制到2KV以下。对于特殊区域需要做重点防护的配电电源需使用通流容量40KA的电涌保护器进行加强保护。《建筑物防雷设计规范》第六章对于配电盘、断路器、固定安装的电机等第III类耐冲击过压,其耐压为4KV。对于电梯、机房、空调等属于需要重要保护的区域,浪涌保护器应选择通流容量为40KA。安装于配电箱内。为防止浪涌保护器遭受雷击后损坏后,电源对地短路,需要在浪涌保护器前安装空气开关作为短路保护装置。
按照第二类防雷建筑物雷电防护等级二次雷击参数要求,依据雷电分流理论,可分配到电源线路系统的雷电电流为8/20μs波形75KA,则对于TN系统,每线可分配8/20μs波形雷电流18.75KA,考虑到保护的裕度,作为配电系统电源第二级防雷,需使用8/20μs波形、通流容量40KA每线的电源电涌保护器将4KV的线路残余感应雷击过电压限制到2KV以下。
实施方法:
在大楼地下室2台UPS电源处并联安装一套PPS-C040-1DF0电源防雷箱,作为大楼UPS及机房电源第二级保护。
产品主要技术参数:最大放电电流容量(8/20μs):40KA;限制电压:≤1800V;响应时间:≤100ns;失效指示;无插入损耗。
产品技术满足程度:满足电涌保护器 (SPD)国家最新标准 GB 2 《低压配电系统的电涌保护器 (SPD) 第1部份:性能要求和试验方法》,等同IEC 61643《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》标准。产品参数优于标准要求并通过国家权威检测机构检测,符合使用需求。
计:PPS-C040-1DF0 电源防雷箱 1 套。
第三级电源防雷:
第三级防雷即用电设备的末级防雷,这也是系统防雷中最容易被忽视的地方,现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA级的,若不做第三级的防雷,由经过一级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。作为第三级的防雷器,要求有10KA以上的通流容量。
单相的用电设备,可以选用通流量20KA的防雷箱作为第三级电源防雷器,其并联在设备前端,目的是将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平,特别是对日常天天发生的电源系统操作过电压、电源高次谐波等具有限制和保护作用,可以延长设备的正常使用寿命,减少运行维护成本。
实施方法:
在中心机房空开电源端并联安装通流量20KA的限压型电源防雷箱,作为中心机房电源第三级防雷保护。
产品主要技术参数:放电电流Iimp=20KA(8/20),限制电压≤1500V,失效指示。
计:电源第三级PPS-C020-1DF0 电源防雷箱 1 套。
电源系统三级防雷示意图:
(2)、等电位连接
等电位联结技术是现代防雷技术的核心内容,现行国标及IEC标准都是围绕此项内容展开的,甚至通常所说的电涌保护器(俗称避雷器)也只是作为一种等电位联结器件。雷击发生时,由于所有的设备及人员都处于同一电位,此电位即使高达几十万、上百万伏也不会造成任何损失。
根据《建筑物防雷设计规范GB0版》第三章 第三节
第3.3.4条 。。。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜和埋地金属管道相连接。
具体措施:
在中心机房内近地面建筑结构柱子(至少2个以上)处,分别凿开一15*10cm洞,找出柱内主钢筋,然后焊接引出约15cm长的40×4mm镀锌扁钢,作为机房接地极(柱子之间的平均距离约60cm)。再以长度为10米的30×3mm 紫铜带,通过35mm2的多股铜芯线与引出的建筑接地极作等电位连接,形成机房均压环。这样,室内所有的设备地线(含原来的设备专用地线)均与均压环进行了电气联结,线路的金属屏蔽管、金属桥架、配电盘的外壳,也均与等电位母排或均压环进行了电气联结,同时以6mm2多股铜芯地线由均压环上引出地线到电源墙座内,供防雷器接地,保证整个机房成为一个等电位体。
等电位连接示意图:
.3接地改造
在防雷工程实施过程中,对不合格的地网或阻值大于4欧姆的地网进行整改或重建。
人工地网的制作及降低电阻的措施
A、采用50×5mm镀锌角钢组成垂直接地体,每个垂直接地体在深挖0.5~1m单坑基础上垂直打入坑底2m。
B、采用40×4mm镀锌扁钢以环接闭合方式焊接各个垂直接地体。
C、采用非金属接地模块及降阻剂。
D、所有接地装置均采用镀锌材料,厚度最小4mm,以理论值每年腐蚀0.3mm计算,使用年限10年以上,在高土壤电阻率地区,宜采用换土法、降阻剂、降阻模块法或其它新技术、新材料降低接地装置的接地电阻。
钢质接地装置间采用焊接处理,其搭接长度应符合下列规定:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应加圆钢搭接件;
焊接部位应做防腐处理。
铜质接地装置应采用焊接或熔接,钢质和铜质接地装置之间连接应采用熔接或采用搪锡后螺栓连接。
.4工程保障安全服务
为确保服务的延续性,为贵单位所安装之防雷器,在正常使用中出现任何问题,均提供两年的免费保修,若因雷击而出现的质量故障,均可无条件更换同类产品。
为了进一步提高产品的质量的可靠性,确保客户的利益,我司所销售的防雷浪涌保护器即防雷器,均由太平洋保险公司承保。
服务支持:用户如果遇到有关防雷产品或是其他相关的技术问题,(工作日内)拨打公司售后服务电话或则拨打24小时开通的个人电话,既可得到有关人员的响应。
.5产品性能简介
PPS-B080-3CF4性能简介:依照IEC和GB标准设计。配备电源指示、保护指示、缺相、保护失效声光报警、遥信接口、雷击计数器、空气断路器等,SPD模块采用可插拔AM系列模块。箱体尺寸400*300*150mm,配合安装片挂墙安装。本箱式电涌保护器并联在线路中,适用于三相电源配电系统的防雷,对后接设备功率无限制。最大持续运行电压385V,8/20μs最大放电电流80kA,限制电压2500V。
PPS-C040-1DF0
PPS-C040-1DF0性能简介:依照IEC标准设计。防雷箱配备电源指示、防雷指示、防雷熔断丝等,SPD模块采用AM系列模块。防雷箱并联在线路中,适用于三相电源配电系统的防雷,对后接设备的功率无限制。最大持续运行电压320V/385V,8/20μs最大放电电流40kA,限制电压1800V。
电压限制型
最大持续运行电压 Uc
LED报警/蜂鸣报警
工作环境温度
外壳保护等级
PPS-C020-1DF0性能简介:依照IEC和GB标准设计。防雷箱配备电源指示、防雷指示、空气断路器等,SPD模块MOV一体化模块,箱体尺寸330*250*120mm,配合安装片挂墙安装。本箱式电涌保护器并联在线路中,适用于单相电源配电系统的防雷,对后接设备功率无限制。最大持续运行电压385V,8/20μs最大放电电流20kA,限制电压1500V
机房空调设备工程及消防设备
.1空调系统
为了保证计算机系统稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。
● 温度过高:电参数变化、尺寸变化、散热困难。
● 温度过低:电参数变化、润滑性能降低、机器的几何尺寸变化。
● 温度剧烈变化:电参数变化、水汽凝结、机器的几何尺寸变化。
● 湿度过高:电参数变化、水汽渗透、金属生锈、腐蚀、短路等。
● 湿度过低:龟裂、产生静电(摩擦)。
● 洁净度:尘埃造成光路堵塞、鼓面及盘面划破、接插件磨损、工业气体及盐雾造成金属腐蚀。
计算机房有如下特点:
● 余热量大
● 余湿量小
● 循环风量大
.1.1设计说明
本设计方案是根据机房的基本情况,配置机房空调设备,以满足设计的要求。
计算机房不同于大楼里的其它设备间,具有余热量大、余湿量小、循环风量大、焓差小、需多种送风方式等特点。因此,必须根据机房的实际情况,选配合适的机房空调及相应的配套措施,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度(出口风速<3m/s)的要求。
首先,必须计算机房产生的热负荷,机房的热负荷主要来自两个方面:
一、机房内部产生的热量,它包括:
● 室内计算机及外部设备的发热量
● 辅助设备发出的热
● 照明器具发出的热
● 工作人员发出的热
二、机房外部产生的热量,它包括:
● 围护结构的传导热
● 由窗户进入的太阳辐射热
● 由窗户缝隙进入的热
● 其他热负荷
为了能够根据我们现有的资料得到机房的热负荷值。我们采用的概略计算及校核的方法。
工作人员的发热,我们按正常工作时来取值,即100kcal/h·人来计算。
其余环境热负荷,包括辅助设备、照明设备发热及机房外部产生的热量等,根据实际情况,按150kcal/h·m2来取值计算。
这样,我们据可以得到了机房热负荷的概算值。这个热概算值是否合理我们会根据经验进行校核。
机房内计算机设备的发热,其热负荷应按计算机房的实际设备情况取值。根据国外资料介绍,计算机房负荷按300~500kcal/h·m2计算。而我国,由于机器利用率一般为80%,装机密度小。因此,一般对单层建筑,选250~400kcal/h·m2,对多层建筑取200~350kcal/h·m2。
为了达到机房的洁净度要求,机房的换气次数最好能达到30~50次/小时。
本计算机机房按机房规范A级标准设计,室内设计环境夏季为23±2℃,50±10%RH;冬季为20±2℃,50±10%RH。
.1.2空调配置
机房区域平均综合冷量指标按500W/sqm计算,配置1台志高3匹商用空调,用于设备间。经计算,足够满足机房区域和工作间空调的要求。
.1.3噪声及振动控制措施
本次机房选用的空调设备均为低噪声、低振动的设备,并加设了消声装置。空调机组的送、回风库设计了足够的静空。
因此,结合机房活动地板的防震措施,空调机组的运行振动对机房设备正常工作基本没有影响,空调机组的运行噪声也控制在机房设计指标要求内。
.2消防设施
本次设计消防设备采用4瓶(2公斤/支)气体灭火器,温度超过68摄氏度时自动开启喷洒。
设备选型及系统架构
7.1.1 服务器
为了满足现有的需求以及预留足够的升级空间,本设计方案采用惠普公司针对大中型企业退出的DL580 G7系列服务器,属中型运算密集度。标配2块4核intel志强处理器,16GB内存,最高可扩展至4路CPU和1TB内存。配置两台服务器,对关键业务服务做双机热备份,同时将非关键业务分别部署到两台服务器上以达到负载均衡。
7.1.2 存储阵列
本方案选用国内知名磁盘阵列厂商豪威公司的S3S3系列产品,2U高度,最多可配置12块磁盘,支持RAID 0,1,0+1,3,5,6,30,50,60和JBOD,采用Intel 65bit RISC架构CPU。提供高可用性400W热更换冗余电源,具备高可用性和高吞吐量的特点。
7.1.3 路由器
本方案选用国际知名品牌网络设备生产商华为3Com公司的MSR30系列路由器,具备高吞吐,线性包转发等特性,兼容市面上绝大部分的常用协议。内置两个百兆电接口,同时具备4个SIG插槽和1个MIM插槽,为将来更加复杂的拓扑结构和不同的接入介质预留扩展空间。
7.1.4 防火墙
本方案选用了杭州迪普科技的UTM统一威胁管理系列产品,迪普公司是一家专注于网络内容及网络安全的公司,基于多年的研究与积累,目前已推出具有自主知识产权的众多产品,主要应用于电信机房,省级主干网络出口的核心机房。本次选用的UTM2000-MA-N系针对中小型网络出口综合安全需求,具有高密度接口和可扩展千兆光口等特点。
7.1.5 核心交换机
本方案核心交换机选用华为3Com公司S7500E高端多业务路由交换机,该系列产品系基于IRF2(第二代智能弹性架构)技术的虚拟化架构,满足数据中心高性能和虚拟化的技术要求,对于传统企业网应用,IRF2所提供的高可靠性和无缝升级、扩展能力也成为用户增值服务的重要组成部分。本次选用的S7503E-S具备三层交换模块,24个千兆电接口,4个光电复用,双电源冗余。
7.1.6 UPS 在线型不间断电源
考虑到IT服务的稳定性需求,本方案设计配置一台在线型长延时不间断供电电源,32节100AH12V蓄电池,延时设计&3.5小时。选用国际知名UPS厂商APC的Smart-UPS On-Line系列产品,选用型号为SURT10000UXICH,该型号的特点为10KVA负载容量,长延时机型,具备三相-单相互转功能,可消除电压波动、公共电网浪涌、断电对设备造成的IT服务中断和对设备的伤害。

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