浅谈计算机机房网络系统设备的防雷设计

浅谈计算机机房网络系统设备的防雷设计

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1、浅谈计算机机房网络系统设备的防雷设计浅谈计算机机房网络系统设备的防雷设计孙逊(江西信息应用职业技术学院环境工程系助教)摘要:雷电及过电压对计算机网络硬件设备的危害很大,轻的造成数据丢失、控制设备误操作、死机,严重的会毁坏设备,中断服务,甚至使整个网络瘫痪。那么深入了解雷电感应危害,并有效合理的对雷电感应进行防护,保护计算机电子信息系统安全,是目前摆在我们面前的当务Z急。关键词:计算机网络;防雷;过电压;等电位;SPD;ASurveyoftheLightningProtectionDesignandImplimentforComputerNetworkSunxun(JiangxiVocati

2、oneilandTechnicalCollageofInformationApplicationDepartmentofEnvironmentalEngineeringAssistant)Abstract:Both1ightingandovervoltageareveryharmfultocomputernetworkhardwarewhichcannotonlycausedatalosing,mis-opcrationofcontrollingequipment,machinedeath,butalsodestroydevicesseverely,interruptingservice,

3、evenmakingnetworkparalysis.Therefore,knowingthedangerousofLightingInduetiondeeplyandprotectionreasonablytocomputerelectronicinformationsystemsisurgent.Keywords:computcrnetwork:protection;overvoltage;epuipotential;SPD1目前存在的问题目前,随着计算机和网络通信技术的高速发展,计算机网络系统对雷击的防护要求越来越高,由于对雷击的防护措施不力或存在认识上的偏差,往往起不到应有的防护效

4、果,机房遭受到雷击频繁发生。特别是在雷雨季节,计算机网络系统的一些电子电气设备受到雷击的干扰,有些遭雷击而烧毁,造成直接经济损失。计算机网络系统的防雷防护要引起足够重视,做到有备无患,对防雷设施进行整改,做好整体防护措施,才能更好地维护机房的安全运行。1.1解决思路0>.建筑物直击雷防护按照国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的要求,重要计算机网络系统机房所在大楼为第二类或第三类防雷建筑物,一般都按要求建设有防雷设施,如大楼天面的避雷网(带)、避雷针或混合组成的接闪器等,这些接闪器通过大楼立柱基础的主钢筋,将强大的雷电流引入大地,形成较好的建筑物防雷设施。计算机系统设置在建筑

5、物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷直接击中计算机网络系统的可能性就非常小,因此通常不必再安装防护直击雷的设备。•计算机网络系统感应雷防护感应雷由静电感应产生,也可由电磁感应产生,形成感应雷电压的机率很高,对建筑物内的低压电子设备造成较大的威胁,计算机网络系统的防雷工作重点是防止感应雷入侵。入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径:(1)由交流电源供电线路入侵计算机系统的电源由室外架空电力线路输入室内,架空电力线路可能遭受直击雷和感应雷;直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到380V低压侧,入侵计算机供电设备;另外低压线路也可能被直击雷击屮或感应出雷电过电压。在220V电源线上出

6、现的雷电过电压平均可达10000V,对计算机网络系统可造成毁灭性打击。(2)由计算机通信线路入侵由计算机通信线路入侵分为三种情况。情况一:当地面突出物遭直击雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电流肓接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使高压入侵线路。情况二:雷云对地面放电时,在线路上感应出上千伏的过电压,击坏与线路和连的电气设备,通过设备连线侵入通信线路。这种入侵沿通信线路传播,涉及而广,危害范围大。情况三:若通过一条多芯电缆连接不同来源的导线或者多条电缆平行铺设时,当某一导线被雷电击中时,会在相邻的导线感应出过电压,击坏低压电子设备。(1)地电位反击电压通过接地体入侵雷击时强大的雷电流经过引

7、下线和接地体泄入大地,在接地体附近放射型的电位分布,若有连接电子设备的其它接地体靠近吋,即产生高压地电位反击,入侵电压可高达数万伏。建筑物防直击雷的避雷引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产牛强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此建筑物避雷系统不但不能保护计算机系统,反而可能引入了雷电流。计算机网络系统等设备的集成电路芯片耐压能力很弱,通常在100V以下,因此必须建立多层次

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