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时间:2018-10-05
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1、电子信息机房的防雷初探:本文以一电子信息机房为例,从信息机房自身的特点出发,着重对信息机房的防雷等级及雷击磁场进行了计算与评估,最后对信息机房进行了相应的防雷设计,希望通过此例对现代电子信息机房的防雷设计有一定的启求作用。 关键词:信息机房雷击磁场强度防雷设计 Abstract:thispapertakesaroomoftheelectronicinformationasanexample,theinformationonthefeaturesoftheroomitself,andfocusesonthelightningprotectionlevelandi
2、nformationroomlightningmagicfieldcalculationandevaluation,andfinallytothecorrespondinginformationroomlightningprotectiondesign,hopethatthroughthisexampleofmodernelectronicinformationroomlightningprotectiondesignhascertainrev.Foraction. Keyationroomlightningmagicfieldintensitylightnin
3、gprotectiondesign :S611:A: 1前言 随着信息技术飞速发展,电子信息机房的存在已日趋广泛。电子设备大多采用微电子技术,抗击雷击电磁脉冲能力比较弱,在雷电环境下极易发生设备被损毁,造成电子设备运行中断及人员伤亡等恶劣后果。为最大可能地避免雷电给电子信息设备及人身安全带来的危害,本着“整体防御、综合治理、多重保护”的原则,必须对电子信息机房的雷电防护引起高度重视。电子信息机房对电磁环境有一定的要求,除了考虑正常情况下的电磁环境,还必须考虑雷击时瞬时电磁脉冲,由于雷击时瞬时雷电流可达数百安千安,在雷电通道周围将产生强大的电磁场,
4、若信息机房的的屏蔽达不到要求,雷击电磁脉冲对机房内设备产生影响,或损坏设备,或造成服务中断,甚至造成火灾、爆炸等严重安全事故。因此,在设计电子信息机房时,必须利用建筑物防雷设计规范及电子信息系统防雷技术规范对信息机房进行评估,然后根据结果进行相应的防雷设计。 2信息机房个例分析 2.1信息机房基本情况 信息机房位于某电信局大楼内,电信局处于市区中部,该地区多盛行西南风,雷暴季节主要是五至十月,年平均雷暴日为75天,该地区四周被山围绕,土壤结构主要为石灰岩。电信局长80米,宽25米,高30米,地上10层,引下线共有12条,信息机房位于电信大楼的第三层,信息
5、机房内设配电柜、小型机、磁盘阵列、交换机组、路由器、微型计算机、Server服务器等电子设备,并且其下属局的电信数据均汇总到时该交换中心中转。电信机房内部平时的磁场干扰强度经测量峰值约为70A/m能满足要求,但当遭受雷击时,是否满足要求未验证。查阅该地区闪电定位仪的资料,本地区3.5km半径范围内,五年中观测到的最大的雷电流为246.3KA。 2.2电子信息系统防雷等级 按照GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》所进行的建筑物内电子信息系统的防雷等级计算。 线路入户设施情况:电源线缆的线长为100米,信号线缆的线长为50米,土壤电阻率为5
6、00Ω·m,等效ds取值为500m,则电源线缆入户设施接收面积Ae1为0.09km2,信号线缆入户设施接收面积Ae2为0.06km2。 建筑物及入户线路的年预计雷击次数N:N1=kNgAe=0.04次/年;N2=NgA′e=0.74次/年,所以N=N1N2=0.78次/年。 电子信息系统雷击电磁脉冲防护等级E:雷击电磁脉冲防护分级可由下式求取:E=1-Nc/N。信息系统设备损坏的可接受的最大年平均雷击次数Nc=5.8×10-1.5/C=0.0452;E=1-0.0452/0.465=0.91. 结论:建筑物及入户设施年预计雷击次数N=0.465,可接受的最大
7、年平均雷击次数Nc=0.0452,防雷装置拦截效率E=0.974,防雷等级为B级。 3雷击磁场强度评估 3.1直接雷击时内部磁场强度的估算 当其遭受直接雷击时,依据GB50057-2010如图方法估算引下线分流系数: 顶4层、顶n层(n>4)分流系数: 顶1层: 顶2层: 顶3层: 顶4层: 顶n层(n>4): 其中:h1~hn——环接引下线各环之间的距离;Cs、Cd——某条引下线顶雷击点至两侧最近引下线;f——引下线数量 计算当雷击中建筑后,处于三层位置的单根引下线分得的雷电流,这里考虑较坏的情况,雷电流取区域内观测到的最大值,则 估
8、算引下线附
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