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¿Tecnología integral de protección contra rayos para la sala de informática de la Oficina Industrial y Comercial?

Tecnología integral de protección contra rayos para la sala de computadoras de información de la Oficina Industrial y Comercial_Bisen Youxin_Architectural Design_Architectural Chinese Network presenta el diseño de protección contra rayos de la sala de computadoras de información que es muy común, pero la operación real y la aplicación en la construcción no se detallan. Aunque el diseño de protección contra rayos de la sala de ordenadores es básicamente el mismo, el diseño y la construcción reales son muy diferentes. Resumen: Este artículo realiza principalmente un diseño integral de protección contra rayos para una sala de computación de información de una oficina industrial y comercial con un área de menos de 10 mm2, y analiza la tecnología integral de protección contra rayos para pequeñas salas de computación con base en la práctica.

Introducción: El diseño de protección contra rayos de salas de información informática es muy común, pero no se detalla para aplicaciones prácticas en edificios. Aunque el diseño de protección contra rayos de la sala de ordenadores es básicamente el mismo, el diseño y la construcción reales son muy diferentes. Resumen: Realice principalmente un diseño integral de protección contra rayos para una sala de computadoras de información de menos de 10 mm2 en una oficina industrial y comercial, y utilice métodos prácticos para analizar la tecnología integral de protección contra rayos de pequeñas salas de computadoras.

1. Composición de la sala de computadoras

La sucursal industrial y comercial de Rugao Rucheng está ubicada en el este de la ciudad de Rugao y la sala de información está ubicada en el cuarto piso del edificio. La sala de informática es el núcleo del intercambio de datos y tiene requisitos muy estrictos en materia de protección contra rayos. El edificio donde se encuentra la sala adopta una protección contra rayos de 1,0 × 1,0 m. La protección directa contra rayos cumple con los requisitos y tiene un efecto de blindaje preliminar. El sistema de distribución de energía y el sistema de comunicación de la sala de computadoras actual están diseñados principalmente para una protección integral contra rayos. La estructura de la sala de computadoras es la siguiente:

La distribución de energía es un sistema TN-S. La caja a unos 20 metros al norte del edificio donde se encuentra la sala de computadoras está enterrada en el cuarto piso. En el gabinete de distribución de energía de la sala de computadoras del edificio, la fuente de alimentación se divide en cuatro canales.

2. Sistema de distribución de energía

La distribución de energía es el sistema TN-S. La caja de distribución principal a unos 20 metros al norte del edificio donde se encuentra la sala de computadoras está enterrada en el. Gabinete de distribución de energía de la sala de computadoras en el cuarto piso. Dividido en cuatro vías. El cable entrante desde la caja de distribución principal hasta el cuarto piso se pasa a través de un tubo protector metálico y ambos extremos del tubo protector metálico están conectados a tierra.

De acuerdo con los requisitos del "Código de diseño de protección contra rayos para edificios" (GB50057-94 (edición 2000)) y las "Especificaciones técnicas de protección contra rayos del sistema de información electrónica para edificios" (GB50343-2004), el sistema de distribución de energía debe adoptar derivaciones de tres niveles. Este proyecto considera instalar un protector contra sobretensiones de primer nivel en la caja de distribución principal (lado norte del edificio) para lograr el propósito de la descarga preliminar, e instalar un protector contra sobretensiones de segundo nivel en la fuente de alimentación. línea de distribución en el cuarto piso.

Instalar un interruptor de aire antes del protector contra sobretensiones para evitar el impacto en todo el sistema de distribución de energía cuando falla el protector contra sobretensiones.

El primer nivel. el protector contra sobretensiones es el producto ASP AM1-40/3 NPE;

El voltaje de funcionamiento continuo UC del sistema de distribución de energía TN-S es 320/385 V.

El flujo. tasa Imax=80KA el nivel de protección de voltaje aumenta<. /p>

La pantalla que cambia de color es modular y fácil de reemplazar

El protector contra sobretensiones secundario es el producto NPE AM2-20/3 de ASP; /p>

Distribución de energía La tensión de funcionamiento continuo UC del sistema TN-S es de 320/385 V.

Caudal Imax=40KA aumento del nivel de protección de tensión

El La pantalla que cambia de color es modular y fácil de reemplazar. >

En tercer lugar, el sistema de información

El sistema de información es el núcleo del intercambio de datos de la Oficina Industrial y Comercial. la sala de computadoras mediante cables ópticos, y los núcleos de refuerzo del cable óptico están conectados a potenciales iguales en la entrada y se pueden conectar a la barra colectora.

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Toda la red de datos es enrutada y conmutada por el enrutador, que es el dispositivo de red central. El protector contra sobretensiones de señal se instala en la interfaz RJ45 y se seleccionan dos protectores contra sobretensiones de señal RJ45-E100/4S de ASP.

Para los interruptores, cada interruptor utiliza la señal XP19-24E de ASP. Protector contra sobretensiones. La serie XP consta de dos partes: una base y un módulo. Los módulos se pueden reemplazar por separado, lo que proporciona una gran comodidad.

Si un módulo de la serie XP está dañado, no afectará. el trabajo de otros módulos y es fácil de reemplazar. Es un producto optimizado para la protección contra rayos de interruptores.

Determine la cantidad de protectores contra sobretensiones de señal XP19-24E a instalar en función de la cantidad de interruptores que utiliza. Cables de cobre multifilares de 16 mm2 (dos colores) para conectar a la barra colectora cercana.

4. Blindaje y cableado integrado

La sala de ordenadores utiliza "paneles de aluminio-plástico" para proteger los alrededores y el techo, y se utilizan tiras finas de cobre de 30×3 mm de 0,6×0,6. Utilizado debajo del piso electrostático del suelo. m rejilla, toda la "placa de aluminio y plástico" está conectada con finas tiras de cobre a potenciales iguales, formando un efecto de "jaula de Faraday", que puede reducir en gran medida la intrusión de ondas electromagnéticas de rayos.

El cableado de red utiliza cables de red "Super Five" con cabezales AMP, paneles de conexión estándar de 19 pulgadas y los cables de red utilizan cableado de puente electrostático de piso, que recorre todo el proceso y está conectado a tierra en ambos extremos.

Sistema de conexión a tierra del verbo (abreviatura de verbo)

Toda la sala de ordenadores está conectada a tierra de forma natural dentro del edificio. El refuerzo principal de la columna estructural está soldado con plancha de 40×4, y la barra colectora se realiza debajo del piso electrostático. Teniendo en cuenta que el área de la sala de computadoras es de aproximadamente 10 m2, se adopta una conexión equipotencial tipo S y toda la protección contra rayos y la conexión a tierra funcional se conectan a la barra colectora cercana.

La barra colectora está dispuesta debajo del piso electrostático. El núcleo de refuerzo del cable óptico, el protector contra sobretensiones, el protector contra sobretensiones de señal, el gabinete y la tubería metálica que ingresa a la sala de computadoras están conectados a la barra colectora con el mismo potencial, como se muestra. En la figura siguiente, estructura tipo S.

La barra colectora y el acero plano soldado principal están conectados con cables de cobre multifilares de 16 mm2 (de doble color). El SPD de señal de interfaz RJ45 se conecta al bastidor de distribución con cables de cobre multifilares (de doble color). color) no menos de 1,5 mm2. El rack se conecta a la barra colectora mediante cable de cobre multifilar (bicolor) de 6 mm2.

La resistencia integral de tierra medida es inferior a 1ω, lo que forma una buena conexión a tierra.

Conclusión de verbos intransitivos

Este proyecto explica principalmente las prácticas específicas en la práctica desde la perspectiva del diseño y la construcción reales, pero se debe prestar atención a algunos pequeños detalles durante la construcción, como como la construcción de columnas. Verifique si la nervadura principal está conectada a tierra para determinar si es un conductor de bajada de protección contra rayos. Si no está soldado, será muy problemático volver a trabajar.

Se debe prestar atención a la coordinación de energía entre los protectores contra sobretensiones de tres niveles en el sistema de distribución de energía. El cable de conexión a tierra debe estar estrictamente de acuerdo con 6.5 Protectores contra sobretensiones y la Tabla 6.5 en las "Especificaciones técnicas para rayos". Protección de los sistemas de información electrónicos de edificios". Para la construcción requerida en 1, la longitud no debe exceder los 0,5 m. Si hay dificultades en la operación real, el cable de conexión a tierra se puede engrosar adecuadamente.

El proyecto de protección contra rayos es un proyecto sistemático. Sólo a través de un sistema de protección integral se puede establecer un edificio de protección contra rayos.

Materiales de referencia:

1. "Código para el diseño de protección contra rayos de edificios" (GB 50057-94, revisado en 2000);

2. Especificación técnica electrónica para la protección contra rayos de sistemas de información" (GB 50343-2004;);

3. Protección contra pulsos electromagnéticos contra rayos IEC 665438 Parte 3: Requisitos para protectores contra sobretensiones:

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