[銅包鋼絞線]機(jī)房雷電檢測(cè)信息系統(tǒng)及其方法研究
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通過比較和計(jì)算SPD布線方式,本文討論了在信息系統(tǒng)和信息室中采用Kevin布線方法的防雷措施的重要性,以及檢測(cè)信息系統(tǒng)和機(jī)房的步驟。關(guān)問題的討論開創(chuàng)了機(jī)艙檢測(cè)的技術(shù)方法。1980年代以來,伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,先進(jìn)的電子設(shè)備由于其廣泛的用途而被廣泛用于人們的工作和生活,尤其是在高科技領(lǐng)域附近。電產(chǎn)生的電磁干擾。型和超大型集成電路大大增加了電磁雷電脈沖對(duì)微電子設(shè)備正常運(yùn)行的影響,甚至嚴(yán)重?fù)p壞了設(shè)備。據(jù)中國(guó)氣象部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1997年至2009年間記錄的全國(guó)雷電相關(guān)索賠數(shù)據(jù)包含61,614起經(jīng)濟(jì)事故,其中90%以上與受雷電影響的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有關(guān),其中超過100億起每年。何在機(jī)房信息系統(tǒng)中做好工作及其在機(jī)房中的檢測(cè)至關(guān)重要。于信息系統(tǒng)及其技術(shù)室中的大多數(shù)防雷措施都是在防雷接口上執(zhí)行的,因此在系統(tǒng)測(cè)試期間正確劃分防雷區(qū)尤為重要。息及其技術(shù)前提。場(chǎng)劃分的一個(gè)例子。息系統(tǒng),其防雷檢測(cè)過程和測(cè)試元件如圖2所示。實(shí)際的防雷項(xiàng)目中,電涌放電器(SPD)占電涌電壓的比例越來越大。力系統(tǒng)和信號(hào)系統(tǒng),但是作者發(fā)現(xiàn),在發(fā)生電災(zāi)的情況下進(jìn)行了許多調(diào)查和鑒定。PD的接線太長(zhǎng)或不正確,這會(huì)阻止SPD正常運(yùn)行。護(hù)失敗的例子比比皆是。于SPD連接線太長(zhǎng),因此在圖5中示出了由雷電流的放電引起的感應(yīng)電壓降引起的損壞的示例。此示例中,SPD UP電壓保護(hù)電平= 1kV,標(biāo)稱放電電流In = 20kA(8/20),小電流設(shè)備UW的保持電壓電平= 1.5kV,電感單位長(zhǎng)度LK = 1.5H / m的紗線。于分析目的,假設(shè)流過電涌放電器的雷電流為20 kA(8/20),并且在避雷器兩端的殘留電壓為UBC = UP = 1 kV。
算出,由電涌放電器兩端的連接線引起的感性壓降為11.25 kV,施加到低電流設(shè)備的電勢(shì)差為11.25 kV,這要大得多。備的耐壓水平UW = 1.5 kV,并且設(shè)備已損壞。上分析表明,如果可以有效消除SPD兩端連接線引起的感應(yīng)電壓降,則直接導(dǎo)致材料損壞,即UAB = 0 kV,UCD = 0 kV,適用于低電流設(shè)備。位差是SPD兩端的殘余電壓UBC = UP = 1kV,小于小電流設(shè)備的UW = 1.5kV,并且不會(huì)損壞設(shè)備。使用Kevin的圖3的接線方法后,如圖4所示,在啟動(dòng)SPD之后,施加到低電流設(shè)備的電勢(shì)差對(duì)應(yīng)于SPD兩端的殘余電壓UBC = UP = 1kV 文(Kevin)接線方法不僅適用于單個(gè)設(shè)備的保護(hù),還適用于多個(gè)設(shè)備的保護(hù),適用于小型機(jī)房中的設(shè)備的保護(hù),也可適用于保護(hù)計(jì)算機(jī)中的設(shè)備。柜。果將凱文(Kevin)SPD布線方法與機(jī)房中的等電位連接測(cè)量結(jié)合使用,則可以保護(hù)大型機(jī)房中的設(shè)備。文接線方法和等電位連接測(cè)量的完整應(yīng)用圖如圖5所示。注意,機(jī)艙均衡網(wǎng)絡(luò)或母線排(也可以是機(jī)柜中的匯流排)僅通過SPD接地線接地。
面檢測(cè)信息系統(tǒng)機(jī)房中的等電位聯(lián)結(jié)有兩個(gè)方面:第一,進(jìn)入機(jī)房所在建筑物的所有外部導(dǎo)電材料(包括電纜屏蔽層)必須等電位連接到LPZ0區(qū)域和LPZ1區(qū)域之間的接口。地處理:第二,穿過每個(gè)后續(xù)防雷區(qū)界面的所有導(dǎo)電材料必須在界面處進(jìn)行等電位連接和接地處理。信息系統(tǒng)室的防雷工程施工中,通常忽略了上述兩個(gè)方面中最重要的等電位連接處理,并且電纜的屏蔽層來自建筑物外部。房直接插入機(jī)柜進(jìn)行等電位連接處理。
此,必須滿足等電位連接完成檢測(cè)的第一方面,銅包鋼絞線以便可以在區(qū)域之間的界面處抑制來自外部線路屏蔽的感應(yīng)過電壓。LPZO和LPZ1區(qū)域不會(huì)引入高電勢(shì)差來?yè)p壞器件。蔽材料的導(dǎo)電性和滲透性決定了屏蔽體的屏蔽性能。據(jù)電磁場(chǎng)的理論,在高頻電磁場(chǎng)中,低阻屏蔽材料會(huì)產(chǎn)生大的渦流,并且產(chǎn)生的反磁場(chǎng)強(qiáng)度。蔽效果會(huì)更好:在低頻電場(chǎng)中,低電阻屏蔽材料的電場(chǎng)反射率大于低導(dǎo)電率材料的屏蔽率。
此,低頻應(yīng)使用高電導(dǎo)率。司機(jī)。導(dǎo)率= 0r = 5.8€? 07歐元? 0.13 = 7.54€? 06S / m(r取0.13)。頻率f相等的情況下,電磁穿透的深度例如是等式(2)。用公式(1),可以計(jì)算出不同頻率下的銅和鋼的穿透深度,如圖3所示。6.由上可知,在相同的電磁場(chǎng)環(huán)境下,銅的穿透深度是鋼的穿透深度的11.57倍,即銅的穿透性能。的電磁場(chǎng)比銅強(qiáng),而電磁場(chǎng)由銅和鋼制成。料中的滲透深度以非線性方式減小。低頻部分(尤其是低于25 kHz的部分),電磁場(chǎng)對(duì)鋼和銅的滲透隨著頻率的增加而迅速降低。高于500 kHz的頻率之后,鋼和銅的滲透深度已達(dá)到微米級(jí)別。且它們?cè)絹碓浇@比保護(hù)材料的厚度小得多。可以選擇任何一個(gè)。于雷電能量集中在25 kHz以下時(shí)超過90%,因此在保護(hù)電磁場(chǎng)方面,鋼的選擇優(yōu)于銅的選擇。傳輸線處于交變電磁場(chǎng)中時(shí),會(huì)在傳輸線的芯或屏蔽層上感應(yīng)出過電壓,從而損壞信息設(shè)備的接口。輸線上的屏蔽措施是減少電涌損壞的有效方法。行屏蔽測(cè)量時(shí),必須將屏蔽管線接地,以使屏蔽層的兩端都有效接地并連接到等電位均衡區(qū)域。屏蔽層不平衡以進(jìn)行等電位連接和接地時(shí),它只能起到防止電場(chǎng)的作用,而無磁屏蔽層,并且中心導(dǎo)線始終會(huì)產(chǎn)生過電壓并損壞設(shè)備。
了降低屏蔽芯線的感應(yīng)電壓,在屏蔽層單端等電位連接的情況下,應(yīng)使用由絕緣層隔開的雙層屏蔽層,并連接外部屏蔽層在兩端等電位。這種情況下,外屏蔽層與其他等電位連接的導(dǎo)體形成一個(gè)環(huán)路,從而感應(yīng)出電流,從而產(chǎn)生磁通量,從而降低了源磁場(chǎng)的強(qiáng)度,從而在沒有屏蔽層的情況下消除了感應(yīng)電壓外部。了保證信息系統(tǒng)機(jī)房中可靠的電源供應(yīng),大多數(shù)機(jī)房都配備了不間斷電源系統(tǒng),主要有兩種:備用型,另一種是在線型和介于兩者之間的類型。與人之間的在線互動(dòng)。用類型:電路簡(jiǎn)單,成本低,可靠性高,容量小于2 kVA,適用于低功耗設(shè)備的供電。電源正常時(shí),市電直接向負(fù)載供電,當(dāng)主電源中斷。池為逆變器供電,逆變器的逆變器為交流負(fù)載供電。線互動(dòng):大多數(shù)情況下,網(wǎng)絡(luò)已接通電源,質(zhì)量較差,交流旁路開關(guān)在電源關(guān)閉時(shí)具有斷開時(shí)間,并且在電源切斷時(shí)處于斷開狀態(tài)。線:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高,可靠性高,易于維護(hù),穩(wěn)壓,負(fù)載電源穩(wěn)定,輸出電壓質(zhì)量高。
常,整流器和逆變器為負(fù)載提供交流電,當(dāng)市電電源中斷時(shí),逆變器由電池和逆變器供電。當(dāng)電池放電至最終電壓時(shí),控制電路才會(huì)發(fā)送信號(hào)以控制自動(dòng)開關(guān),該信號(hào)會(huì)轉(zhuǎn)換為市電電源,而該電源會(huì)被另一個(gè)交流電旁路。復(fù)交流電源后,UPS會(huì)切換到UPS為負(fù)載供電。此,逆變器的在線電源仍可正常將逆變器負(fù)載饋送到逆變器的電源,從而避免了由配電網(wǎng)絡(luò)和電網(wǎng)的影響所引起的任何電源波動(dòng)。負(fù)載電源的干擾。果,其電源質(zhì)量明顯優(yōu)于近年來已廣泛使用的UPS后備電源。管逆變器的電源系統(tǒng)可以提供可靠的高質(zhì)量電源,但它很容易受到雷電的影響,因此必須加強(qiáng)防雷保護(hù)。于備用UPS,當(dāng)扇區(qū)由于雷電而掉落時(shí),將由UPS電池組供電,并且輸出功率穩(wěn)定且不會(huì)損壞設(shè)備。路中的逆變器有所不同:受雷電影響時(shí),它會(huì)繞過旁路(此旁路主要用于UPS的維護(hù),通常由技術(shù)人員來維護(hù))。部門供電。線通常處于熱備用狀態(tài),并且可以成功切換。性線處于冷待機(jī)狀態(tài),并且在切換過程中很容易發(fā)生故障,因此施加到設(shè)備的電壓從220V變?yōu)?80V(可能會(huì)出現(xiàn)零漂移,并且不會(huì)漂移380V),即會(huì)產(chǎn)生正常電涌,并會(huì)延長(zhǎng)時(shí)間。熱量導(dǎo)致的設(shè)備(或穩(wěn)壓器)電源變壓器損壞。此,為了最大程度地減少逆變器的自動(dòng)切換,有必要加強(qiáng)UPS電源系統(tǒng)的雷電保護(hù),銅包鋼絞線在全保護(hù)模式下,有共模過壓和過壓模式。須考慮差異。逆變器前部有架空線的地方,為了避免差模浪涌對(duì)逆變器的影響,過電壓的影響差。文檔中提到的檢測(cè)方法在廣州防雷測(cè)試所的實(shí)踐中至關(guān)重要。年來,這種方法在廣州地區(qū)信息室的檢測(cè)中的應(yīng)用,已對(duì)防止大廳雷電和失竊的措施提出了許多相關(guān)的意見。息,極大地降低了測(cè)試單元的經(jīng)濟(jì)性。失。
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銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
算出,由電涌放電器兩端的連接線引起的感性壓降為11.25 kV,施加到低電流設(shè)備的電勢(shì)差為11.25 kV,這要大得多。備的耐壓水平UW = 1.5 kV,并且設(shè)備已損壞。上分析表明,如果可以有效消除SPD兩端連接線引起的感應(yīng)電壓降,則直接導(dǎo)致材料損壞,即UAB = 0 kV,UCD = 0 kV,適用于低電流設(shè)備。位差是SPD兩端的殘余電壓UBC = UP = 1kV,小于小電流設(shè)備的UW = 1.5kV,并且不會(huì)損壞設(shè)備。使用Kevin的圖3的接線方法后,如圖4所示,在啟動(dòng)SPD之后,施加到低電流設(shè)備的電勢(shì)差對(duì)應(yīng)于SPD兩端的殘余電壓UBC = UP = 1kV
面檢測(cè)信息系統(tǒng)機(jī)房中的等電位聯(lián)結(jié)有兩個(gè)方面:第一,進(jìn)入機(jī)房所在建筑物的所有外部導(dǎo)電材料(包括電纜屏蔽層)必須等電位連接到LPZ0區(qū)域和LPZ1區(qū)域之間的接口。地處理:第二,穿過每個(gè)后續(xù)防雷區(qū)界面的所有導(dǎo)電材料必須在界面處進(jìn)行等電位連接和接地處理。信息系統(tǒng)室的防雷工程施工中,通常忽略了上述兩個(gè)方面中最重要的等電位連接處理,并且電纜的屏蔽層來自建筑物外部。房直接插入機(jī)柜進(jìn)行等電位連接處理。

此,必須滿足等電位連接完成檢測(cè)的第一方面,銅包鋼絞線以便可以在區(qū)域之間的界面處抑制來自外部線路屏蔽的感應(yīng)過電壓。LPZO和LPZ1區(qū)域不會(huì)引入高電勢(shì)差來?yè)p壞器件。蔽材料的導(dǎo)電性和滲透性決定了屏蔽體的屏蔽性能。據(jù)電磁場(chǎng)的理論,在高頻電磁場(chǎng)中,低阻屏蔽材料會(huì)產(chǎn)生大的渦流,并且產(chǎn)生的反磁場(chǎng)強(qiáng)度。蔽效果會(huì)更好:在低頻電場(chǎng)中,低電阻屏蔽材料的電場(chǎng)反射率大于低導(dǎo)電率材料的屏蔽率。

此,低頻應(yīng)使用高電導(dǎo)率。司機(jī)。導(dǎo)率= 0r = 5.8€? 07歐元? 0.13 = 7.54€? 06S / m(r取0.13)。頻率f相等的情況下,電磁穿透的深度例如是等式(2)。用公式(1),可以計(jì)算出不同頻率下的銅和鋼的穿透深度,如圖3所示。6.由上可知,在相同的電磁場(chǎng)環(huán)境下,銅的穿透深度是鋼的穿透深度的11.57倍,即銅的穿透性能。的電磁場(chǎng)比銅強(qiáng),而電磁場(chǎng)由銅和鋼制成。料中的滲透深度以非線性方式減小。低頻部分(尤其是低于25 kHz的部分),電磁場(chǎng)對(duì)鋼和銅的滲透隨著頻率的增加而迅速降低。高于500 kHz的頻率之后,鋼和銅的滲透深度已達(dá)到微米級(jí)別。且它們?cè)絹碓浇@比保護(hù)材料的厚度小得多。可以選擇任何一個(gè)。于雷電能量集中在25 kHz以下時(shí)超過90%,因此在保護(hù)電磁場(chǎng)方面,鋼的選擇優(yōu)于銅的選擇。傳輸線處于交變電磁場(chǎng)中時(shí),會(huì)在傳輸線的芯或屏蔽層上感應(yīng)出過電壓,從而損壞信息設(shè)備的接口。輸線上的屏蔽措施是減少電涌損壞的有效方法。行屏蔽測(cè)量時(shí),必須將屏蔽管線接地,以使屏蔽層的兩端都有效接地并連接到等電位均衡區(qū)域。屏蔽層不平衡以進(jìn)行等電位連接和接地時(shí),它只能起到防止電場(chǎng)的作用,而無磁屏蔽層,并且中心導(dǎo)線始終會(huì)產(chǎn)生過電壓并損壞設(shè)備。
了降低屏蔽芯線的感應(yīng)電壓,在屏蔽層單端等電位連接的情況下,應(yīng)使用由絕緣層隔開的雙層屏蔽層,并連接外部屏蔽層在兩端等電位。這種情況下,外屏蔽層與其他等電位連接的導(dǎo)體形成一個(gè)環(huán)路,從而感應(yīng)出電流,從而產(chǎn)生磁通量,從而降低了源磁場(chǎng)的強(qiáng)度,從而在沒有屏蔽層的情況下消除了感應(yīng)電壓外部。了保證信息系統(tǒng)機(jī)房中可靠的電源供應(yīng),大多數(shù)機(jī)房都配備了不間斷電源系統(tǒng),主要有兩種:備用型,另一種是在線型和介于兩者之間的類型。與人之間的在線互動(dòng)。用類型:電路簡(jiǎn)單,成本低,可靠性高,容量小于2 kVA,適用于低功耗設(shè)備的供電。電源正常時(shí),市電直接向負(fù)載供電,當(dāng)主電源中斷。池為逆變器供電,逆變器的逆變器為交流負(fù)載供電。線互動(dòng):大多數(shù)情況下,網(wǎng)絡(luò)已接通電源,質(zhì)量較差,交流旁路開關(guān)在電源關(guān)閉時(shí)具有斷開時(shí)間,并且在電源切斷時(shí)處于斷開狀態(tài)。線:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高,可靠性高,易于維護(hù),穩(wěn)壓,負(fù)載電源穩(wěn)定,輸出電壓質(zhì)量高。
常,整流器和逆變器為負(fù)載提供交流電,當(dāng)市電電源中斷時(shí),逆變器由電池和逆變器供電。當(dāng)電池放電至最終電壓時(shí),控制電路才會(huì)發(fā)送信號(hào)以控制自動(dòng)開關(guān),該信號(hào)會(huì)轉(zhuǎn)換為市電電源,而該電源會(huì)被另一個(gè)交流電旁路。復(fù)交流電源后,UPS會(huì)切換到UPS為負(fù)載供電。此,逆變器的在線電源仍可正常將逆變器負(fù)載饋送到逆變器的電源,從而避免了由配電網(wǎng)絡(luò)和電網(wǎng)的影響所引起的任何電源波動(dòng)。負(fù)載電源的干擾。果,其電源質(zhì)量明顯優(yōu)于近年來已廣泛使用的UPS后備電源。管逆變器的電源系統(tǒng)可以提供可靠的高質(zhì)量電源,但它很容易受到雷電的影響,因此必須加強(qiáng)防雷保護(hù)。于備用UPS,當(dāng)扇區(qū)由于雷電而掉落時(shí),將由UPS電池組供電,并且輸出功率穩(wěn)定且不會(huì)損壞設(shè)備。路中的逆變器有所不同:受雷電影響時(shí),它會(huì)繞過旁路(此旁路主要用于UPS的維護(hù),通常由技術(shù)人員來維護(hù))。部門供電。線通常處于熱備用狀態(tài),并且可以成功切換。性線處于冷待機(jī)狀態(tài),并且在切換過程中很容易發(fā)生故障,因此施加到設(shè)備的電壓從220V變?yōu)?80V(可能會(huì)出現(xiàn)零漂移,并且不會(huì)漂移380V),即會(huì)產(chǎn)生正常電涌,并會(huì)延長(zhǎng)時(shí)間。熱量導(dǎo)致的設(shè)備(或穩(wěn)壓器)電源變壓器損壞。此,為了最大程度地減少逆變器的自動(dòng)切換,有必要加強(qiáng)UPS電源系統(tǒng)的雷電保護(hù),銅包鋼絞線在全保護(hù)模式下,有共模過壓和過壓模式。須考慮差異。逆變器前部有架空線的地方,為了避免差模浪涌對(duì)逆變器的影響,過電壓的影響差。文檔中提到的檢測(cè)方法在廣州防雷測(cè)試所的實(shí)踐中至關(guān)重要。年來,這種方法在廣州地區(qū)信息室的檢測(cè)中的應(yīng)用,已對(duì)防止大廳雷電和失竊的措施提出了許多相關(guān)的意見。息,極大地降低了測(cè)試單元的經(jīng)濟(jì)性。失。
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