从1749年,美国科学家benjamin franklin(本杰明·富兰克林)等经过科学实验,建立了雷电理论,并发明了避雷针,这就是早的防雷产品。此阶段的防雷装置比较简单,只有接闪器、引下线和接地体,也就是现在所说的---雷。然后,随着电的普及使用,高压电线两端的发配电设备遭受过电压损坏的现象越来越---,经过研究,人们发现这是“感应雷”在作怪,并建立了感应雷和高压---的理论,弄清了高压雷电波在金属线路传播的规律。感应雷是因为---雷放电而感应到附近金属导体中,其可以通过两种不同的感应方式,一是静电感应,二是电磁感应。雷电在高压线路上感应电涌,并沿导线传播到线路两端的发配电设备,当这些设备耐压较低时,就会被电涌损坏。基于抑制电涌、保护线路上设备的目的,到十九世纪末人们发明了避雷器。
防雷设计思路
一个完整的防雷方案包括防直接部分和防感应雷击两部分,中心机房所在的建筑物已具备防直接雷击防护措施,因此本方案只对机房电子设备的配电系统采取相应的防感应雷击措施。
工程计算机交流配电系统采用三级防雷:
级在大楼低压配电室内加装防雷器,实现级防雷由大楼实现。
第二级在ups输入配电柜内加---级防雷器,实现第二级防雷。
第三级在机房ups输出列头配电柜内加装c级防雷器,实现第三级防雷。
电源系统的防护
统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。
3、信号系统的防护
尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线如双绞线感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至破坏网络系统。雷击时产生---的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;
1、---雷的防护
机房所在大楼已有避雷针、避雷带等外部防雷设施,不再作外部防雷补充设计。如之前无---雷防护,需在机房顶层做避雷带或是避雷网,若机房在空旷地带,视情况还需安装避雷针,避雷针、避雷带必须做好引下线,接入地网。
2、电源系统的防雷
1、对于网络集成系统的电源线防护,首先,进入系统总配电房的电源进线,应采用金属铠装电缆敷设,电缆铠装层的两端应---接地;如果电缆没有铠装层,则就将电缆穿钢管埋地,钢管两端接地,埋地的长度应不小于15米。由总配电房至各大楼的配电箱以及机房楼层配电箱的电力线路,均应采用金属铠装电缆进行敷设。这样可以---减少电源线感应过电压的可能性。
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