1.雷击电磁屏蔽
信息网络设备大量采用半导体器件和集成电路,由雷击产生的暂态电磁脉冲不仅可以直接辐射到这些元器件上,而且可以在电源或信号线上感应出暂态过电压波,沿线路侵入电子设备,使电子设备工作失灵甚至损坏。利用屏蔽体来阻挡或衰减电磁脉冲的能量传播是一种有效的防护措施。电子设备常用的屏蔽体有电缆的金属护套、屏蔽室的外部金属网和设备的金属外壳等。采用屏蔽措施对于保证电子设备的正常和安全运行十分重要。
由电流的趋肤效应可知,大部分电流是通过金属外表流过。所以线路外表做金属屏蔽处理并做好屏蔽接地,雷电电磁感应就会通过屏蔽层泻流到大地而起到保护作用。因此,如果条件允许,网络机房应尽可能安装在楼底层靠中间的地方,并且尽量避开楼的顶层和靠墙的地方。这样可以利用建筑本身进行多层屏蔽防护。
2.机房内部实施局部等电位处理
在机房内部设置一个局部等电位连接排,为了消除雷电暂态电流路径与金属物体之间的击穿放电,需要对室内的各种金属构件进行等电位连接。即将室内的电子设备、组件和元件的金属外壳或构架连接在一起,并与建筑物的防雷接地系统相连接,形成一个电气上的连续整体。这样就可以在发生雷击时避免在不同的金属外壳或构架之间出现暂态电位差,使得它们彼此间等电位。机房局部等电位连接如图5-4所示。
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图5-4 机房局部等电位连接图
ITE—信息技术设备
3.防雷保护范围的计算机可视化辅助设计
传统的防雷保护范围设计方法只能凭借个人的经验积累以及对行业技术的理解来完成,同时计算校核也仅能通过手工绘图和公式进行。高级一点的是通过Matlab,利用避雷针、避雷器的计算公式进行防雷安全范围的计算,并且使其图像化,使用方法简洁,显示效果直观明了。
一种新型的计算机可视化辅助设计以整体设计的思路,对现有算法的不足提出了改进方案,跳出现有以两针为单位和以三针为单位进行设计的束缚,考虑了任意多针、不等高针的保护范围计算及可视化实现的问题,避免了原有算法中的重复计算,提高了计算效率。实现可视化是防雷保护范围计算机辅助设计的核心。在计算机中建立虚拟的三维场景,实现人机互动。实现保护范围的三维模型是可视化设计的重点,设计者可对比计算机中虚拟的防雷保护范围与建筑物模型,判断防雷设施是否达到防雷要求。
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