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由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,电源防雷方案,进入网络中心的电源线和通讯线应在lpz0与lpz1、lpz1与lpz2区交界处,以及终端设备前端,电源防雷,安装防浪涌spd。电源系统防雷分为多级保护。主要是通过合理的多级泄流能量配合,---spd 有较长的使用寿命和设备电源端口的残压低于设备端口耐雷电冲击电压,---设备安全。spd 一般并联安装在各级配电柜(箱)开关之后的设备侧。在电源总进线处安装电源级冲击电流iimp(10/350μs)***12.5ka、电压保护水平up≤2.5 kv的浪涌spd,在电源分配电箱处安装电源第二级冲击电流iimp(10/350μs)***10.0ka、电压保护水平up≤1.5 kv浪涌spd,在重要用电设备插座处安装电源第三级浪涌spd。spd 连接导线应平直,导线长度不宜大于0.5m,电源防雷---,接地线连接等电位接地母排,接入电气竖井的接地干线。
1、机房室内等电位连接
在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用s型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上,用50*0.5铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200*1200网格状,在机房一周敷设30*3(40*4)的铜带,电源防雷,铜带配有接地端子,用编织软铜线机房内所有金属材质的材料都做接地,接入大楼的保护地上。工程中的所有接地线(包括设备、spd、线槽等)、金属线槽搭接跨接线均应做到短、平、直,接地电阻要求小于或等于1欧姆。
2、机房屏蔽设计
整个机房屏蔽采用彩钢板进行六面体屏蔽,屏蔽板之前采用无缝焊接,墙身屏蔽体每边跟接地汇流排接地不少于2处。
气体放电管的原理
气体放电管的工作原理可以简单地总结为气体放电。当两级间产生足够大的电量,则会造成极间间隙被放穿,这时其便由绝缘状态转变成为导电状态,这种现象与短路较为相似。当处于导电状态下时,两极间的电压会较低,一般是在20~50v之间,因此,其能够对后级电路起到---的保护作用。
气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(气或气)构成,基本外形如图1所示。当加到两电的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻变成低阻,使电极两端的电压不超过击穿电压。
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