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2数据中心的防雷与接地
验收机房的第一个目标就是接地环境,如果接地不理想就会给中心的正常运行带来好多麻烦,现代机房一般都和建筑物共地者多,所以一般要求接地电阻要小于1Ω。良好的接地对防雷很重要,可使强大的雷电流顺利泄漏入地。
2.1机房接地的必要性
计算机系统运行的稳定性在很大程度上取决于供电系统的稳定性。有些干扰问题也一直在影响着用户的情绪,如电网电压不稳定,零电位漂移数十伏,直流地极阻值大于1Ω,地极引线绝缘损坏以及地线截面积小于50(mm)2,等等。我国区、县级电力系统运行条件比较差,使得UPS输出零电位对直流地之间电位差大于1伏乃至数十伏,这将导致一些计算机系统无法投入运行。那么在UPS又未选配隔离变压器的情况下,能不能使UPS的输出 “零、地“电位差达到用户希望的小于1伏呢?回答是肯定的。UPS系统是独立的工作系统,系统负载工作稳定,而且还可以均匀地分配在三相回路里;当UPS 输出末端插座零、地之间电位差大于1伏而小于4伏时,可使UPS工作零线二次重复接地;当UPS输出回路零、地电位差大于4伏时,首先应检查零线高电位是电力系统引起的还是UPS自身产生的。当零线电位漂移大于4伏时,一般都是电力系统产生的。由于电力系统电压波动大、三相负载平衡度差,从而造成零点电压漂移大于4伏,在这种情况下,仅靠二次重复接地是解决不了问题的。如前所述,由于UPS是一个独立负载系统,三相和单相负载当然是自成负载回路,那么 UPS工作零线可以与电网工作零线断开而独立接大地。UPS工作零线独立接大地有两种接法:一种是可以接独立地极,该地极阻值小于3.5欧姆即可。另一种是接到直流地极上,从直流地极上接出两根截面积大于50(mm)2的导线,将这两根导线同时引入机房分电柜中,并分别接到直流地极母带和UPS工作零母线上即可。由于计算机各厂家对计算机零、地接法的要求不同,像CYBER系列计算机在机房进线入口处把直流地、安全地、交流工作地等要求接成一点;而IBM就不允许诸地接成一点,而且UPS专用插座上零、地之间电位差必须小于1伏,否则就认为场地供电系统不合格。
2.2计算机房对干扰的接地防护
计算机系统运行不稳定的另一个因素是机房静电及空间强电磁场的干扰。现代机房如何避开这些干扰是高可用性机房中必须重视的问题。机房产生静电干扰,主要是机房的湿度偏低所致。因为静电地板里的氯分子具有很强的吸湿能力,可改变静电地板的电阻值。当机房湿度<30%时,抗静电地板呈现高阻抗 (>1010欧),人在机房中行走时会产生>1000V的静电电压,这个电压难于对大地释放。这时如果人体接触MOS电路,就很容易击穿组件模块。所以,计算机机房在干燥季节应通过加湿系统将机房湿度调节到>35%,才能减小静电对计算机的影响。机房空间电磁场的干扰主要来自机房内部动力源电磁场和外部空间电磁场,故内部动力线应敷设在远离弱电系统的金属线槽内。至于外部空间电磁场,因现代机房已走向金属化维护结构,机房六面体(彩板墙体、金属吊顶和金属地板)的金属骨架采用的是网状组合并接大地,这样不仅可满足机房安全接大地的要求,而且对雷电等干扰也具有一定的屏蔽效果。
建筑物结构金属网与各地共点接大地的情况。该建筑物的防雷系统是双层保护系统,外部空间是避雷针引下线保护,建筑物维护结构是金属骨架共点综合接地,也叫一点接地—等电位接地。等电位接地是当今机房接地认可的一种保护方式,机房里等电位接地不是把各种地(如保护地、交流地、直流地等)直接接成一点,而是通过等电位体接到一点。正常情况下各种地是独立接大地的,只有雷击或浪涌电压冲击时等电位体才被击穿,从而各地才对大地形成一点接大地的等电位。这时,外部的交流、通信、网络和天线等传输线路引入的浪涌冲击均会被大楼结构地吸收。所谓结构地就是机房外围结构金属骨架的网点化接地。而金属顶板、彩钢墙体和活动地板等金属体,均被安装在这些骨架上。因此这种等电位接地的方式不仅可避免浪涌电压的袭击,而且也隔离了空间电磁波及其相互之间的干扰。需要注意的是,直流地极应尽可能距离防雷地极15m远以上。
2.3供电系统的保护
电在架空线的远距离传输过程中会受到外界因素的污染,尤其是雷电的污染更为严重。所以,在电网电压接入机房时,需要在入口处安装防雷器或称浪涌吸收器,如图4所示就是供电系统的三级保护方案。需要注意的是,两个防雷器或浪涌吸收器的距离应大于15m。从图5中可以明显地看出,经过三级防雷器抑制后的浪涌电压幅度已衰减的很小了:第一级将 6000V以上的浪涌电压的幅度抑制在3000V以下,第二级又将其压缩到2000V以下,第三级将上述幅度控制在1500V以下,达到了机器可接受的输入程度。以上三级防浪涌器件的反应时间都必须<25ns。而且这三级防雷器应安装在配电柜内。
在加防雷电浪涌措施时,市电总开关柜首当其冲,一般都要安装一级或二级防雷器,对于UPS输入柜和UPS输出柜则是二次、三次保护。所以,在远离大楼电源输入端的小型机房(小于150m2)里一般可不安装防雷器,因为若安装级数过多,反而有时会引起UPS输出系统宕机。
计算机场地建筑有的位于外部直接雷击区、雷击冲击波干扰区、电线电缆感应区及浪涌电压引入区等,为此应根据不同的情况采取不同的措施。对于直接雷击区不仅要有良好的防雷天线,而且要有良好的天线引下线(比如在大楼柱子中,焊接良好的钢筋是理想的引下线)接至防雷地极网(电阻≤10Ω)。对于雷击冲击波的防范话憧刹捎玫鹊缥惶辶臃绞健T谡飧隼又校恐械牡缭聪VAC)外皮、C&I或EDP电缆外皮和通信电缆外皮,以及水管、燃气管和阴极保护的输油管等,通过等电位连接体同时接到基本接地极上。而电源线和信号线又通过各自的保护器连到等电位接地体。
同电位接地网的形式与接公用网的情况。上面两个图是基本的等电位连接网形状,下面两个图是将各等电位连接网接到公用接地系统等电位网的情况。对强磁场感应区要采用屏蔽接地(机房结构金属体及线缆桥架良好地接地,屏蔽接地极网电阻<1Ω,桥架接地极网电阻≤3.5Ω);对线缆浪涌电压要采用浪涌保护装置(接地极网电阻≤3.5Ω)等。
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主要特点:
1)密封性能好
采用新型多元合金,减少氢气析出,在无游离酸的状态下使氧气内部再化合,正常浮充电压下无气体排出,安全可靠,无酸液渗漏。
2)免维护
运行中无需加电解液或纯水,正常恒压浮充电。
3)充放电性能好
能量密度高,内阻小,适合大电流放电使用。单体电池一致性好,开路电压差小于20MV,浮充电压差小于50MV。
4)长寿命
采用新型耐腐多元合金,紧装配,避免活性物质脱落,设计使用寿命;2V系列10-15年,12V系列3-5年.
5)安全性
正常使用下无酸液渗漏或酸雾排出,不腐蚀其它设备,可防止外部火花引起的电池爆炸,2V系列蓄电池端子上部加保护置,防止意外短路事故发生.
6)自放电小
采用新型多元合金及高纯度原材料,自放电小,完全充中电的蓄电池室温时静置28天后容量保存率大于98%.
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GFM系列蓄电池内阻在0.068毫欧至0.06毫欧之间,随着电池容量增大,内阻减小.
8)产品设计新颖美观.
9)GFM型电池可采用钢架或电池柜组合安装.