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选材优质----主要材料选用国内外知名品牌。
前瞻性强----为今后的机房设备新增和功能拓展提供一定的冗余空间。
健康环保----材料选用高端主流产品,符合环保要求。
依据《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000),电源参数依据计算机的性能允许的变动范围可分为A、B、C三个等级,为了保证计算机房可靠运行,根据信息中心机房需要,本工程按A级标准设计。
配电原则:
计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决其它设备的用电问题。
供电容量:
根据机房设备用电负荷和以后机房发展所需冗余量计算。
配电系统频率:
50Hz;
电压:
380V/220V;
相数:
三相五线供电方式:
TN-C-S方式,工作零线N和专用保护线PE严格分开。
整个设计中,充分考虑负荷平衡,单相负荷均匀分布在三相上。
供配电系统:
机房供电系统分为两部分:
不间断电源系统和市电系统,供电电路由大楼底层配电间提供市电电源至机房电源室,引入市电总配电柜,经切换后供UPS系统、照明系统、空调系统、辅助系统用电。
供电特性:
机房内计算机设备、网络设备等重要设备由UPS电源供电。
机房内的其它非计算机专用设备,如机房照明、空调、维修插座等具有一定感性负载的设备,这部分负荷启动电流较大,频闪较严重,均会产生高次谐波等冲击脉冲,影响电压的稳定性,导致电压波形畸变,从而影响计算机等设备的安全用电。
对于这部分供电系统设计专用市电回路供电。
在整个供配电系统设计中,要严格遵循“科学合理、技术先进、经济适用”的原则,考虑远期机房电源扩充,给电力供电系统留有相应的冗余量。
供电系统回路划分为:
机房计算机设备专用回路;
机房网络设备回路;
动力供电系统回路;
照明系统回路;
备用供电系统回路。
UPS不间断电源系统:
机房电源室总配电柜输出独立电源回路经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供电,同时也为UPS后备电池充电;
当遇到市电供电线路断电时,UPS后备电池立即放电,经UPS逆变后给计算机设备不间断供电。
UPS切换具备延时功能,防止市电瞬间闪断,做到既能保证计算机设备的供电质量,又能保证计算机系统不间断供电。
市电供电系统:
机房电源室总配电柜输出独立电源直接为机房内的照明、空调、维修系统供电,根据负载特性、合理配置做到相位分配均衡。
一般照明:
依据《GB2287-89计算站场地技术条件》标准及经验计算,按照照明功率配置,可在比较宽敞的机房内,离地0.8米处达到300-500LX的照度。
机房照明采用了相位平衡的施工工艺,使照明用电合理分布,以避免日光灯产生交流频闪现象。
设计目标:
为通信机房提供高质量的光源,对照明灯具做合理分布,机房照明采用相位均衡负载的联接工艺,以避免日光灯产生交流频闪现象。
设计选型:
工程灯具采用规格600×
600毫米,3×
18W嵌入式钝化铝格栅灯盘;
灯管采用“飞利浦”低色温日光型灯管。
灯具优点:
灯盘规格同顶板规格整体一致;
格栅灯盘具有发光面积大的特点,哑光反射弧可使光源产生漫射效果,避免在电脑显示器画面上产生眩光。
灯盘规格同顶板规格相匹配,格栅灯盘具有发光面积大的特点;
哑光反射弧可使光源产生漫射效果,避免一般灯具在电脑显示器画面上产生眩光影响操作者工作;
同时根据机房对照明的特殊要求,采用将光源点输入相位相差120°
三相电源的供电方式解决照明频闪问题。
应急照明:
按照计算机房场地设计规范,为保证工作人员在市电断电时做存盘等紧急处理,机房内需安装应急照明系统,工作面照度不低于8Lx。
疏散指示灯是当机房市电以及不间断电源完全断电的情况下启动的疏导灯具。
疏导灯具备独立的电源,确保应急疏散。
解决措施:
应急照明供电系统在机房市电停电情况下自动启动。
设备配备及安装
本工程中计算机负载配电线路按国标并留有余量,机房内所有计算机和网络设备的电源插座均安装在地板下。
强、弱电布线分开可实现两类电缆互不混合,避免相互的电磁干扰,这种布线方式还有利于线缆的查看和检修。
线缆穿管/槽的布线方式有着良好的屏蔽效果,起到防电磁辐射干扰的作用,且具有防鼠,防虫害、灵活方便、便于维修等功能,是目前机房内最为理想的一种布线方式。
1.3防雷系统工程
防雷系统概述
按照计算机信息网络的结构、传输特性,结合本机房具体情况,根据(GB50057-94)《建筑物防雷设计规范》、(GB2887-89)《计算机场地安全要求》、二类保护设计标准要求设计出以下防雷方案。
具体防雷措施
本方案是以设计依据标准为依据,同时考虑到在技术设计上和工程施工上都能操作和执行,根据现场环境和使用单位实际需要情况,主要针对现场的供配电系统和信号系统制定此防雷方案。
电源系统的防雷和过电压保护
由于侵入供电线路的雷电流和叠加在电源线路上的瞬间高压脉冲可使机房内有集成电子芯片的设备遭受永久性损坏,因此在实施电源系统防雷工程时,一般都根据截断感应源和多重保护的办法,使瞬间过电压电流被抑制到电子设备能够承受的安全状态。
具体措施是:
(1)电源第一级防雷:
在引入机房电源室总配电柜电源入口处加装三相五线制防雷器作为机房电源系统第一级防雷保护措施。
(2)电源第二级防雷:
在电源室的UPS配电柜总开关输入端加装三相五线制方雷器,作为机房电源系统的第二级防雷保护措施。
(3)电源第三级防雷:
在电源室的UPS配电柜的输出端至重要设备空开输出端加装三相五线制方雷器,作为机房电源系统的第三级防雷保护措施。
1.4接地系统工程
按照〖GB50174-93〗《电子计算机机房设计规范》,电子计算机机房的地线系统由交流工作接地、安全工作接地(抗静电保护地),直流工作接地(逻辑保护地)和防雷接地四部分组成。
交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
直流工作接地,接地电阻不应大于1Ω;
防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。
设计要求与目标
结合本工程的实际要求和国家有关机房地线系统的规定,本工程在机房分区和培训中心设计抗静电保护地各一组,在主机房和电源室再另外设计逻辑地各一组。
抗静电保护地:
接地电阻≤4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房区静电提供一个安全的泄放通路。
逻辑保护地:
接地电阻≤1Ω,将其引入配电柜的接地汇流排,然后将机房内各种用电设备保护地与其相连。
接地系统解决措施
1.5消防系统工程
机房的自动消防报警系统
在计算机房内,为了确保能正确的掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要在机房内装置自动消防报警系统。
自动消防报警系统应能自动监测火情、自动报警、自动切断电源和启动自动灭火系统设备或通过其它应急设施,来实现消防系统的自动化。
自动消防报警系统应具备的作用
1)可在监视人员不易觉察到的部位进行监测,尽早发现火情,及时采取消防措施,尽快扑灭火灾,将火灾的损失减至最小。
2)报警系统和自动灭火系统应与空调、通风系统联动。
火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。
能自动切断电源、关闭风门,从而使火灾控制在最小的范围内。
消防报警设计方案
在机房区域内的工作层区域分层分别安装烟感、温感探测器。
机房内所设立的火灾报警系统,可以与大楼安保中心联网。
火灾报警与控制管路应采用镀锌钢管明敷,导线采用RVS1.0绝缘导线。
消防控制区内安装探测器,采用烟感探测器和温感探测器组成双与信号,传输给报警控制器,值班人员根据控制器上所显示探测器编号、地址,确认此区域是否发生火情,根据相应的情况做出处理。
灭火设计方案
根据《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》、《七氟丙烷灭火系统设计规范》(GB50193-93)及出厂产品设计参数计算
灭火方式:
本设计采用全淹没灭火系统方式,即在一分钟内喷射一定浓度的七氟丙烷并使其均匀地充满整个保护区,将保护区内的火扑灭。
灭火系统的控制方式为自动、电气手动、机械应急手动,在保护区外设置手动控制盒。
保护区无人时,应采用自动控制方式,即自动控制报警,发出火警信号,自动启动灭火系统进行灭火。
在保护区有人工作或值班时,应采用手动控制,即出现火情经手动启动,发出火警信号,启动灭火系统进行灭火。
自动、手动控制系统的转换,可在控制柜上实现。
当保护区发生火情,系统电源或电气控制部分出现故障,不执行灭火命令时,可采用机械应急手动控制方式,手动控制必须在提前关闭影响灭火效果的设备。
通知并确认人员已经撤离后方可实施。
当火灾报警时,在灭火系统喷放灭火剂前发现不需要启动灭火系统进行灭火的情况时,可按下紧急停止按钮阻止灭火指令的发出。
对保护区的要求:
保护区为独立区域。
保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,围护结构及门的允许压强不小于1200Pa。
喷放七氟丙烷前,停止一切影响灭火效果的设备。
保护区的通风系统在喷放七氟丙烷灭火剂前关闭,并设置防火阀门,关闭通风口。
保护区外设置光报警及气体释放信号标志。
保护区内设置声报警。
在释放灭火剂前,发出火灾警报,火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30秒,以保证人员从保护区撤离。
在喷放七氟丙烷灭火剂时及灭火后废气排尽前不允许有人停留在保护区内。
为保证灭火的可靠性,在灭火剂释放之前或同时,应保证切断电源,关闭、停止一切影响灭火效果的设备。
保护区应有排风设备,释放灭火剂后,应将废气排尽,人员方可进入,如需提前进入,须带氧气呼吸器。
灭火系统瓶站,设置在保护区旁专用独立的房间内,耐火等级不低于2级,室温为0至49度,应保持干燥通风,七氟丙烷储瓶应避免阳光直射,不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质,不允许受到震动和冲击。
灭火系统的使用环境温度为0至49℃。
消防排风排烟机及防火阀安装
火灾易产生大量烟气,烟气具有毒害性、减光性和恐怖性,严重影响人员疏散和灭火救援行动,危害很大,是火灾中造成人员伤亡的主要因素之一。
本工程机房灭火区需设计排烟系统。
消防灭火区应选用机械排烟,即利用排烟机把着火区域中所产生的烟气通过排烟口排至室外的排烟方式。
排烟口放置在对外出口处,出风口外不应有墙面阻挡,影响到烟气的排出。
送风口的风速不应大于7m/s;
排烟口的风速不应大于10m/s。
在排烟系统管道上及管道穿越防火分区的隔墙处需设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾蔓延扩大和有毒气体的扩散。
本机房设计选用一台排风量为3000m3/h的排风排烟机,配置消防专用排烟阀及百叶风口。
1.5机房空调系统工程
机房空调设计总述
为了保证计算机系统能够稳定、安全、可靠地运行,为机房工作人员提供一个良好的工作环境,信息、网络中心、通信机房内应选用格力空调,能充分满足计算机设备对周围环境温度和洁净度的要求,保证计算机设备持续、可靠的运行。
计算机机房的环境要求
按照《电子计算机场地通用规范》〖GB/T2887-2000〗中规定机房的温湿度要求:
机房空调的设计选型
空调在选型时,要考虑的热负荷因素很多,包括设备本身发热量,照明发热量,通过缝隙的渗透和新风热负荷。
全部进行综合计算,有一定的难度。
较简单的方法是,根据机房面积乘上单位面积所需冷量的经验数据。
计算机机房所需冷量,一般可按300~350kcal/m2h计算。
这样计算可以满足大多数机房最高热负荷时的冷量需要。
但在机组选型时,还要根据具体情况,考虑是否留有一定量的冷量做为备份,以保证机组一旦出现故障,在维修期间能维持机房正常的温、湿度。
确定机房基本冷量时,必须考虑到机房散热设备的数量、类型、散热方式、
制冷量(kw)
31.7
显冷量(kw)
29.8
风量(m3/h)
8840
室内风机数量(台)
1
显热比
0.94
温度控制范围(℃)
+15~+30℃
温度控制精度
±
1℃
湿度控制范围(RH)
30%~70%
湿度控制精度
2%RH
室内机噪音(db)
<56
加热器型号、输入功率(kw)
电加热器;
15KW;
加湿器型号
MESU-20/3PH
加湿量(Kg/h)
9Kg/h
空调机监控配置
内置RS485通讯接口
室内机外形尺寸mm(长×
宽×
高)
1372×
864×
1880
空调室外机型号
NACD18×
室外机外形尺寸㎜(长×
1475×
1165×
1025
设计运行时间(每年)
8760
连续运行使用寿命
10年
电源适应范围
380V±
15%,50±
1HZ,三相五线制
缺相保护
有
相序容错设计
断电自动恢复
能够
启动延时
1.6新风系统工程
系统概述
计算机机房一般都是一个封闭的区域,没有外界空气流通,室内没有足够的新鲜空气,造成长期在内工作的人员,容易疲倦,工作效率低下,反应迟钝,严重时导致事故的发生。
新风机就是将外界的新鲜空气补充进来,同时将空气中的尘埃过滤的设备。
新风量的设计不宜太小,也不宜太大。
如果新风量偏小,将造成机房内空气中新鲜空气含量少,氧分压力偏低,不利于工作人员的健康,容易疲劳,工作效率下降,但是,新风量出不宜过大,否则能源消耗太大,采用一台新风,同时考虑留有一定的余量。
新风机从外界采集到的新鲜空气,经新风机过滤后送给计算机房,保证机房能补充到足够的新鲜空气。
系统设计
根据GB50174要求,计算机房的新风量必须满足下列要求:
1、不小于空调总风量的5%;
2、满足机房的室内外静压差(7—11Pa);
3、满足人均新风量不小于40m³
/小时。
由于机房24小时处于运行状态,因此采用新风机,利用风管从室外取新风,将处理后的新风通过保温风管送到专用回风区。
均匀送到机房内各个区域。
新风系统需与消防系统联动,当有消防信号时新风系统自动关闭。
1.7UPS电源
中心机房设UPS电源1台,要求40KVA,三进三出,工频机,带隔离变压器,后备时间2小时。
电池选用原厂电池或沈松电池,12V100AH60节
主要技术参数:
型号
标称容量(KVA)
40KVA
工作方式
在线式
相数
三相+N+G
输入功率因数
>
0.8,>
0.95(加滤波器或12脉冲整流器)
整
流
器
输入标称电压
220/380VAC,230/400VAC,240/415VAC
范围
25%
输入标称频率
50Hz±
10%,60Hz±
10%
输出纹波
<
2%
软启动
0~100%5sec
冲
电
充电模式
先恒流后恒压,带温度补偿充电和自动均浮充转换
浮冲电压
432VDC
均充电压
464VDC
温度补偿电压
3mV/℃(单体)
充电电流
0.1C(根据电池容量设置自动调节)
充电功率
额定容量的20%
池
电池类型
免维护铅酸蓄电池
电池容量
7~999AH可设定(根据不同功率容量范围不同)
电池节数
12V类型32节,或2V类型192节(标称电压384VDC)
逆
变
三相+N
额定功率
额定容量X0.8
标称电压
输出电压稳定度
1%(稳态负载),±
5%(负载波动)
频率稳定度
50Hz,60Hz<
±
0.5%(不同步时)
波峰因数
3:
出入波形失真度
正弦波,线性负载<
3%;
非线性负载<
5%
动态特性
瞬变电压<
±
5%(由0到100%跃变),瞬间回复时间<
10ms
不平衡负载电压
5%
过载保护
125%10m;
150%1S;
200%200ms
逆变器效率
95%(满载)
旁
路
转换时间
0ms(静态开关零切换)
保
护
功
能
输入保护
电压、频率超限;
错相、缺相
输出保护
过流、短路、功因过低
电池保护
过充保护、过放保护
温度保护
环境过温保护、逆变器过温保护
硬件故障保护
辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护
系
统
参
数
工作环境
环境温度0~40℃,相对深度30%~90%海拔高度<
1000米(每增加100米功率下降1%,最高4000M)
冷却方式
强制通风
通讯接口
RS232,RS485。
可选干接点接口,SNMP卡(网络远程监控)
冗余功能
串联热备份或并联
抗浪涌能力
10/700μS,5KV;
8/20μS,20KA
防护等级
1p21
安全性能
输入输出对地的抗电3000VAC,漏电流小于3.5mA;
绝缘电阻大于2M∩(500VAC)
噪声dB
55~60
2设备清单
序号
设备材料名称
规格及型号
单位
数量
品牌
中心机房装修
A地面部分
主机房防尘漆处理
(含电池间)
M2
99
立邦/多乐士
2
全钢抗静电活动地板
600*600*35
(含电池间)
94
沈飞、林德纳
3
通风地板
块
12
沈飞、林德纳
4
橡塑保温
62.92
华美/福乐斯/赢胜
不锈钢收口条
1.0mm
M
9
5
入口台阶制安(L30角钢)含不锈钢隔断下方
铝塑板包饰
6
值班室600*600镜面砖
45
蒙那丽沙、马可波罗
B墙柱面部分
墙、柱面轻钢龙骨及其附件
C75
159.6
墙、柱面彩钢石膏复合板固定安装
定制
148.96
圣顶林德纳伟欧阁
发纹不锈钢踢脚线10mm高
0.8mm厚
66.8
值班室墙面乳胶漆
57
C玻璃隔断部分
-
玻璃隔断钢骨架安装
钢通管40×
60
38.6
钢骨架基层木工板安装
1.2厚木工板
钢骨架面层不锈钢安装
1.0发文拉丝不锈钢面
隔断玻璃安装
12MM防火玻璃
地弹玻璃门地弹簧安装
220B
只
GMT
地弹玻璃门门夹安装
不锈钢面
7
地弹玻璃门不锈钢辣手安装
8
防火玻璃门安装
D顶面部分
主机房顶面防尘漆处理
143.08
顶面吊筋Φ8
Φ8
顶面轻钢龙骨及其附件
U50
烤漆边龙骨
方形微孔吊顶(0.8mm厚)
600*600
279.86
香港“美伦”/阿姆斯壮、浦飞尔
E门窗部分
钢制防火门
滁州“扬子”/盼盼
窗户封堵
项
F电气工程
市电配电柜
套
主控施奈德/西门子电器/ABB
10A五孔插座
10A五孔
10
TCL/松下/西门子
16A三孔插座
16A三孔
24
32A19寸PDU
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