第十四章 机房工程.docx
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第十四章机房工程
第十四章机房工程方案
一、系统概述
网络中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。
机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。
计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
计算机系统能否安全、可靠的运行,除了计算机系统硬件、软件应具有的高性能以外,还有赖于计算机房的环境、建筑设备、电源设备、空调设备、消防设备和综合布线等有关配套服务设施是否符合计算机主机设备的需要。
计算机周边设备及线路设备的配置与相关装配均关系着整体资讯系统运作的稳定性。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
在计算机机房工程的规划设计中需整合空间设计、建筑装璜、电源系统、空调设备、消防设备、照明设备及弱电系统,因此计算机机房的规划、设计与施工是决不可掉以轻心的事情。
如欲节省费用则更需要有经验的专业人员来设计,以免可省的未省,而重要的设施却又因陋就简,以致造成重大损失。
所以必须对整个作业流程、设备需求以及环境限制作通盘考虑,以达到最佳方案,为计算机设备和操作人员提供一个稳定可靠和安全有效的工作环境。
二、需求分析
机房工程主要包括:
消防控制中心,网络中心、UPS间、通讯机房。
Ø消防监控中心机房主要建设内容:
装饰装修工程:
轻钢龙骨微孔金属板吊顶工程;全钢无边防静电地板地面工程;地面防尘处理;墙面(柱面)乳胶漆装饰工程;其他工程。
机房电气系统:
二次配电系统;照明、墙面插座;防雷接地系统;UPS不间断电源(30kVA/3h)系统。
ØUPS间、通讯机房建设内容:
装饰装修工程:
轻钢龙骨微孔金属板吊顶工程;全钢无边防静电在板地面工程;地面防尘处理;墙面(柱面)乳胶漆装饰工程;其他工程。
机房电气系统:
二次配电系统;照明系统;
Ø信息中心机房主要建设内容:
装饰装修工程:
轻钢龙骨微孔金属板吊顶工程;全钢无边防静电在板地面工程;地面防尘处理;墙面轻钢龙骨石膏板外贴铝塑板装饰工程;地面保温及防尘;其他工程。
机房电气系统:
二次配电系统;照明系统;防雷接地系统;UPS不间断电源(70kVA/1h)系统。
机房空调通风系统:
精密空调系统(30kW2台)
设备及场地监控系统(含配电、漏水等环境报警系统);
机房消防系统:
火灾自动报警系统,气体灭火系统(由消防专业完成)。
Ø建筑装修工程
为保证机房环境,要求机房的室内装修材料必须选择非燃材料(A级)和不吸尘不起尘材料。
顶部
顶部色调处理要注意色彩搭配,体现视觉效果。
在顶部设计中,要充分考虑照明、消防、安防及监控等项目的预留位置,以及强弱电线路、消防管道等等的安装问题,要达到良好的装饰效果。
顶部施工安装应按设计要求及材料生产厂家技术要求进行。
注意龙骨的安装调校,并注意协调灯具、消防设备安装高度。
地面
机房全部采用600×600mm全钢无边抗静电活动地板铺设。
地板要求耐用、阻燃、隔音,要求采用原装配套支架,组装灵活,互换性好、便于维修。
要求地板与四周啮合性好。
地板承重要求不小于750kg/m2。
地板铺设高度要满足机房规范要求。
注意支架的安装调校,保证各处地板处于同一水平面。
为保证抗静电地板的铺装效果,对铺装抗静电地板的地面均采用水泥砂浆找平,表面压光的地面基层清理找平工艺,地面找平后涂刷地板防尘漆。
地板下四周墙壁也需抹平刷防尘漆。
机房专用空调区域地面采用保温处理,以防止下层楼板结露。
要求完成保温工作后做好保温层的保护,保温层上不得再有打孔等破坏保温层的工作,保温寿命要满足机房的全部使用周期。
地板支脚及线槽敷设均不得破坏保温层。
机房核心区地板下必须采取防水患措施,确保防水。
特别需要考虑精密空调下方的防水处理,要求设计防水堤,并提出相应的保护、预防措施。
地板须良好接地,其他性能指标应符合相应规范的要求。
要求重要设备摆放部位的抗静电活动地板做地板支架与地面锚固处理设计。
墙面
机房核心区外墙要考虑好防火、防盗、结露、保温处理。
监控中心、通讯机房、UPS间实墙面涂刷环保乳胶漆。
网络机房所有内墙面、柱面,要进行严格的防尘、防火、保温处理,采用新型钢龙骨做支架,并填装保温棉,面层安装铝塑板(阻燃性能等级A级),具有防尘、防潮、防静电、保温、有一定电磁屏蔽作用。
踢脚线要满足机房的标准,并满足美观要求。
铝塑板采用优质品牌,龙骨及其基层材料要求满足铝塑板安装要求。
要求无色差,尺寸偏差符合要求,抗拉、抗弯强度大;表面抗击强度好;耐擦洗;板之间接缝要严格控制在误差范围内,使得墙板整体保持平整和色彩一致。
柱面
柱面装修应与本房间的墙面一致。
门
机房区内防火墙和中筒上的出入口门及检修门采用甲级钢制防火门。
其他
为使计算机机房达到良好的隔温、隔湿、防尘效果,机房生产区为全封闭设计。
机房要预留足够的穿墙孔道。
穿墙孔道不用时应满足机房密封需要,同时孔道便于启用,启用后不影响机房整体外观。
进出机房的所有孔洞、管道必须进行防鼠处理(包括线井)。
电气工程
Ø供电系统
计算机机房为一级负荷,要求供配电系统具有较高的可靠性,因此需采用双回路供电系统。
由大楼负责引2路电源至机房配电室作为机房动力设备电源。
设置独立的70kVAUPS。
Ø配电系统
配电系统采用交流50HZ,380V/220V,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分开设置。
机房内所有管道须进行防锈处理,所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。
计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理,冷压连接。
UPS配电系统的供电范围是:
计算机设备(主机和附属设备)、通信设备、网络设备、保安监控系统设备、消防系统、应急照明等。
市电配电系统的供电范围是:
空调设备、普通照明、新风排气设备、维修插座、一般动力等。
Ø照明系统
机房内照度不应低于500LX,辅助机房内照度不应低于300LX。
眩光限制标准:
机房内基本工作间无眩光,眩光限制等级为Ⅰ级;第一类辅助房间眩光限制等级为Ⅱ级,可以有轻微眩光;第二、三类辅助房间眩光限制等级为Ⅲ级,允许有眩光感觉。
应急照明要求:
机房内应急照明应大于10LX,市电停后自动投入,均匀布置无死角。
同时在楼道的出口处设置应急出口标志灯。
Ø接地和防雷击系统
机房设直流工作地、交流工作地、安全保护地及防雷保护地。
如大楼联合接地能满足要求,则从大楼联合接地采用屏蔽电缆引入机房配电室,接地电阻要求小于1欧姆,零-地压降小于1伏特。
考虑到机房的抗静电要求,根据机房的设计规范,机房的静电电压应1kV。
要求对抗静电活动地板进行可靠的接地处理,保证计算机设备及人员的安全要求。
机房内需布置接地铜排网。
另外,镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均应进行可靠接地,避免因电源波动较大而干扰设备的正常工作。
机房电源系统的防雷须满足《建筑防雷设计规范》及《建筑物电子信息系统防雷设计规范》。
低压电源系统最易受到雷电和工业操作的干扰,产生瞬间过电压现象,因而影响设备的正常运行甚至损坏设备。
因此,为了保护设备的安全,首先应该对设备的电源系统施以保护,采取措施将可能产生的各种电源扰动限制在设备能够承受的范围之内,并将浪涌电流引入接地网络,为此,应设计安全可靠完整的防雷系统。
电源防雷装置要求采用优质产品,防雷装置在接地、连接等方面须满足国家标准规范要求。
Ø设备及场地监控系统
为了实现机房无人化的管理必须配备机房环境监控管理系统,它由计算机设备、监控软件、显示设备、监控工作台、各类传感器等组成,并应具备与大楼楼宇自控系统集成的接口。
对机房内动力环境设备进行统一控制与管理。
主要包括专用空调、配电系统进线与系统主要支路、UPS电源机组、蓄电池、空调漏水检测系统、新风机组、重要房间温湿度等。
对各分散的设备进行遥测、遥控;实时监视各设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障和告警信息,并通知人员处理。
机房电源系统监控:
主要是对中心机房的所有不间断电源(UPS)进行监控和管理,实时监控电源各种运行数据和状态,如三相输入电压、电流、功率,各相输出电压、电流、功率等数据,异常时支持多种方式如图像颜色、文字和声光等告警。
专用空调系统监控:
对中心机房的所有精密空调进行监控,实时监测各台空调的各种运行参数,支持授权远程控制和参数调整,实现远程控制与管理。
配电系统进线与系统主要支路:
进线柜三相相电压和线电压、三相电流、频率、功率因数、电度。
在重要的回路上加装采集模块,达到精确测量,检测主要开关状态,缺相、过压、欠压,断电告警。
空调漏水检测系统:
计算机房由于地板下有大量的信号电缆和电源电缆,所以机房要绝对保证安全,一旦发生漏水现象应及时报警,并进行定位。
系统考虑线式漏水探测系统。
传输方式:
拨号或光纤(IP地址)
协议:
TCP/IP格式
数据带宽:
机房电源设备环境监控系统数据<10kbps;图像(与分辨率,桢数等有关)最少为64kbps。
Ø系统要求:
系统硬件设备必须均为工控设备,可上架装入机柜。
信号处理接口板平均无故障时间在20万小时以上,模块采用全密封结构,固态封装。
数据传输方式,在信号采集层采用标准RS-232/RS-485通讯接口,在数据通讯层采用标准网络通讯接口。
监控系统配置有网络端口及电话线端口,报警方式:
现场声光报警/远程电话拨号语音报警/手机短信报警/E-mail报警等4种模式。
系统软件支持局域网的WEB浏览和控制功能。
系统软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块结构,便于系统适应不同规范和功能要求的监控网络系统,支持在线系统维护扩容升级,能方便增加现场工作站、监控功能、监控设备,无需改变系统结构。
综合布线系统及设备机柜
机房内综合布线采用6A类布线系统。
布线系统符合开放式布线系统规范。
机房设高架地板,工程采用上走线;强弱电线槽分开敷设。
所有网络综合布线管网备有40%至50%冗余。
开放式金属线槽设计要留出一定的扩展空间。
预留KVM系统路由及摆放位置。
三、设计方案
1、消控机房设计
装饰系统主要包括金属天花吊顶工程、彩钢板墙面工程、抗静电地面工程、防火门窗工程、保温隔热系统等以及其相应的隐蔽工程。
电气系统包括一台30KVA不间断电源系统,后备时间3小时。
灯光照明系统及相关供配电系统。
空调系统包括一套VRV空调系统。
防雷接地系统配置等电位接地网及B级、C级防雷系统。
机房弱电系统配置监控及门禁出入控制系统。
消控机房布置的布置图如下:
俯视图如下:
1.1、机房装修工程
1.1.1、机房高度设计
在机房高度要求上,尽量要求达到宽敞,不压抑,机房净层高应尽量提高,原则上不低于(指活动地板面至天花顶棚高度)2.6米,这样既能满足人的视觉效果,不至于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,以节约能源,本次设计的机房净高为3米。
1.1.2、机房吊顶设计
吊顶是机房中重要的组成部分,吊顶上部安装着部分强、弱电线槽和照明管线,消防报警管线及新、排风系统风管。
在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器等。
现代机房要求机房吊顶必须防火、防尘、美观和易于拆装。
顶棚是室内空间的视觉界面,灯具及吊顶的安装相结合,可使机房装修达到和谐的统一。
采用金属天花具有质轻、防火、防潮、吸音、洁净等性能,适合机房应用。
为配合机房精密空调的使用,金属天棚必须有微孔(须为精密空调作静压回风箱使用),机房内的吊顶主要具有以下作用:
Ø在吊顶以上到顶棚的空间作为计算机机房的回风箱;
Ø不作为风箱时,可用来装饰照明、消防、门禁等管道走线;
Ø安装固定照明灯具;
Ø安装固定自动火灾探测器;
Ø防止灰尘下落。
考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,整个计算机机房天花吊顶在原顶面刷防尘漆,敷设保温层,下面一层采用600*600微孔铝扣板金属天花板,乳白色哑光,此天花的特点是:
色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、具有较好的吸音、隔音效果,符合消防安全的需要,是目前在计算机房装修工程中常采用的天花材料。
该材料与国产同类材料相比,具有价格适中,品质优秀的长处,它同时具有平整度高、色泽一致的特性,照明灯具均匀分布于天花吊顶上。
机房天花施工须注意:
Ø对吊顶部分进行防尘处理,刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘。
Ø天花上部的线槽及天花板部份都要接地。
1.1.3、机房架空防静电地板设计
在各类计算机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件,活动地板已成为现代智能机房必不可缺的构件之一。
高架活动地板使机房地板下组建成一个独立空间。
在活动地板上可安装各类计算机等设备,而地板下的空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施,并作为精密空调的送风静压箱。
通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。
活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。
所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充或更新而带来的建筑设施的改造。
活动地板的通风板数量需根据现场实际情况严格测算,保证精密空调的送风风速符合设计规范。
根据机房设备的就位点留有合适的出线孔,出线孔的大小及形状由具体电脑设备来决定。
地板的平均载荷应不小于500公斤/平米,在承受载荷时(3000N)其绕曲量小于国标的2毫米,在承受载荷时(4000N)其绕曲量小于2.5毫米。
活动地板易于更换,用吸板器可以取下任何一块地板。
在地板与墙面的交界处,活动地板采用精确的切割技术,切割的边缘封胶处理后安装。
机房采用下送风方式,机房地板下的墙面、柱面、地面均进行了防尘处理,从而保证了空调送风系统的空气的洁净,且地板下地面敷设了保温层。
配备了一定数量的风口地板(通风量>25%)。
我们建议机房防静电活动地板的安装高度为350mm,活动地板下面可以用作机房内的强弱电管线铺设。
地板内腔夹层材料:
内腔采用无毒性的425号硅酸盐水泥,水泥的强度、凝固度、细粒度、安全度达到国家检测部门所要求的指标。
冲浆后发泡水泥密度达到1.2kg/cm2,发泡细空均匀致密。
冲浆后保证内部完全卡满。
冲浆后的全钢通路地板(裸板)在冬季应在养护线进行25℃~30℃长达12小时时间的养护。
冲浆后的发泡水泥中不混入煤屑渣、钢筋和其它任何有害劣质材料。
表面涂层:
全钢通路活动地板上、下钢板在喷塑前表面经脱脂去油磷化处理,磷化后的表面为均匀灰色,磷化层致密光滑,然后进行环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化处理。
固化后保证色泽一致。
喷塑层与钢板的粘结度能承受50kgf的冲击力。
1.1.4、机房墙面装修设计
墙面装修通常包括墙面处理、抹灰饰面及隔音屏蔽处理。
墙面处理是指采用在机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,抹灰饰面是指采用砂浆涂抹在建筑物的墙面、柱面上的一种装饰技术,使房屋内部平整、光滑,清洁美观,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能,抹灰饰面一般采用石灰砂、水泥砂浆等,面层有水刷石、水磨石、喷涂等。
隔音屏蔽处理是指在机房的周边围护采用铝板,进行隔音屏蔽处理。
根据精密机房的实际需求及结构,将整个墙面和立柱涂防霉、防潮漆作防尘、防水墙面预处理,机房内墙饰面均采用彩钢板,以达到保温、隔音及屏蔽的效果,机房的周围作屏蔽处理,减少电磁波对主机的干扰。
彩钢板其基本结构为分体式,需要的隔墙厚度为76mm~120mm不等;表材为烤漆钢板内衬石膏板,采用C型龙骨为主固定立柱;标准模块之间以12mmU型压条,实现灵活的拆装和改建功能;中空的结构设计,方便于墙体中布线与埋管功能。
墙体不同厚度与填充材的组合,满足不同等级的防火要求。
烤漆金属钢板:
1)、表面具备抗静电能力,规格值要求:
表面电阻率:
1000000-1000000000Ω/㎡;
2)、烤漆金属钢板基材厚度T≥0.476mm,正面烤漆厚度不小于20μm,背面烤漆厚度不小于12μm;
3)、烤漆金属复合板主材标准宽度(中到中尺寸):
1200mm;定制板依实际需要另行加工;
4)、满足以下试验要求:
艾力生试验:
表膜不发生龟裂、剥离;
1800弯曲试验:
表膜不龟裂;
耐酸碱性:
在24小时内,以5%的烧碱或同浓度的硫酸浸泡,表面不起泡;
冲击试验:
在直径为12.7mm,冲击力为200kg.cm/m垂球打击下,表膜不龟裂、胶带粘贴不脱漆;
耐溶性测试:
以MEK擦试100次,不掉漆;
耐沸水性:
以沸水900C以上煮沸2小时,表面不起泡;
5)、胶:
确保粘接强度;
6)、复合板固定件(M型):
固定件长度不小于15cm,单个固定件上自攻螺丝不少于3个;
固定件以T=1.0mm钢板经冲压后,热浸镀锌加工而成;
机房入口采用钢质防火门。
既有良好的隔热、保温和防潮等物理性能,又具有较好的抗弯和抗剪的力学性能。
1.2、照明系统
机房主要依靠人工采光,机房照明质量的好坏不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且会影响计算机的可靠运行。
工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛的直接反射,损坏对比度,降低能见度。
对此机房宜用带隔栅的荧光灯,可选用三管的或二管的,灯具的镜面为哑光。
本次方案设计主要包括从照明配电箱至末端照明灯具、插座等设备的供配电设计。
机房内的照度设计:
机房的平均照度≥300Lx;
应急照明照度≥5Lx;
照度均匀度大于0.7;
在机房出入口安装应急疏散指示灯。
灯具选择:
选用无启辉器式的电子镇流器,以便消除灯具启辉时的光闪,可减少对计算机设备操作上的干扰;
具有良好的整体装饰性;
在单体灯具的基础上,采用串接安装方式组成带状灯具——灯带,以适应大面积照明的需要;
更重要的还具有发光效率高,有利于节约能源的特点。
机房辅助电源插座
在机房各室的墙面上,敷设暗线,按每30m2左右配备一组辅助电源插座,每组辅助电源插座均配漏电保护开关。
机房应急照明设计方案
精密机房照明系统应考虑应急照明系统。
应急故障照明一般采取两种方案,一种是将照明电路中的一路由UPS供电,在停电时,由UPS提供照明。
另一种方案是采用带15分钟后备蓄电池的应急日光灯,应急照明平均照明度为60LUX,在距离地面0.8米处平均照明度不低于5LX。
照明供电由市电供电,当市电停止时才转入应急供电系统。
在本项目中,采用应急UPS供电方案。
本项目中,建议在各功能区各设置无眩光灯盘由UPS回路供电,当停电时,由UPS电池给灯管应急供电。
在机房UPS电源有足够冗余时,本项目较灯管自带应急电池方式能提供更高的照度和应急时间,而且费用更低。
选用灯具为格栅灯。
1.3、UPS及供配电系统
照明和动力电源
照明和动力电源分别由楼层配电间的动力和照明总配电箱供电,采用树状配电方式。
机房内设置独立的照明和动力电源配电箱,供本机房内照明和动力电源设备用电。
UPS主机和电池的摆放位置图如下:
UPS
配置一台30KVA不间断电源系统,后备时间3小时。
停电时,由UPS供电。
UPS参数
输入
额定电压
线电压380Vac
电压范围
1、相电压在176~276V范围内,满载工作;
2、只要有一相电压在120~176V范围内,按三相中最小输入电压线性递减,相电压120V时,可50%满载工作;
缺相工作情况
1、缺一相的情况:
另两相电压在176~276V范围内,50%满载工作;另两相中只要有一相电压在120~176V内,线性递减,120V时,可25%满载工作;
2、缺两相的情况:
剩下的一相电压在176~276V,25%满载工作;120~176V线性递减,120V时,可12.5%满载工作
频率
45--~55Hz
输入方式
三相四线制
功率因数
>0.95(额定电压下)
输出
功率因数
标准0.7(可达0.8)
电压
220Vac±1%
电压失真度
线形负载<0.3%; 非线形负载<5%
逆变器过载能力(市电或电池)
105%<负载<125%时,10分钟后转旁路数处;
125%<负载<150%时,1分钟后转旁路数处;
负载>150%时,200Ms后立即转旁路数处;
峰值因数
3:
1
旁路工作电压
120~253Vac
整机工作效率
最高可达92%(逆变效率大于96%)
市电掉电转换时间
零转换
系统
面板显示方式
LED+LCD(中英文可选)
安全规范要求
CCEE,EN60950
可承受的最高输入电压
线电压554Vac,1小时(静态)
电磁兼容要求
传导:
EN55022ClassA
辐射:
EN55022ClassA
抗扰性满足
EN61000-4-2,3,4,6,8,11LevelⅢ,EN61000-5LevelⅣ
MTBF(系统)
30万小时
MTTR(板级维修)
1小时
绝缘电阻
>2M(500Vdc)
绝缘强度
(输出对地,输入对地)2820Vdc,漏电流<3.5mA
电涌保护
IEC60664-1-Ⅳ
冗余技术
串联热备份
1.4、防雷接地系统
14.1、机房电源系统防雷
根据机房设计规范要求,电子计算机机房电源进线应按现行的国家标准采取防雷措施。
电子信息系统设备采用TN交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN—S系统的接地方式。
且配电线路设备的耐冲击过电压额定值应符合下表的规定。
电子信息系统设备配电线路浪涌保护器安装位置示意图如下:
浪涌保护器安装的数量,应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。
用于电源线路的浪涌保护器标称放电电流参数值宜符合下表的规定:
根据以下的规范要求,结合本次机房的需求,电源线路的防雷设计如下:
由于机房内的电源均引自建筑物楼层内的配电箱和UPS装置,且进线电缆在进入机房中心时,应属于LPZ1与LPZ2交界处。
根据规范要求,本项目中所选用第一级防雷器安装在大楼的低压配电室的总配电柜内;第二级防雷器安装在楼层配电箱内,第三级为电源精密防雷器。
1.4.2、接地系统设计与工艺要点
地线分主干线和分支线,采用树状拓扑结构,主干线采用铜排,垂直走向,截面不小于300mm²,水平分支线采用低压电缆面距机房大小取25-75mm²,按层面配置。
要求主干加分支线的总接地电阻小于0.1欧姆。
必须选择最短接地路径和足够大的截面积,保证体积电阻远少于0.1欧姆。
1.4.3、接地方式与接地电阻小于0.1欧姆的控制
以接地线截面积50mm²电缆长度为100m,在20℃时,此铜芯电缆体积电阻为0.0195欧姆(直流电阻)。
50周交流电阻为0.043欧姆,均远少于0.1欧姆。
为此,必须从施工工艺上保证电缆搭接电阻在一条电缆中至少有三处搭接,搭接电阻不应大于0.04欧姆。
接地电缆应制作精良的冷压电缆接头,有平整的平面接触面,合适的螺孔,用螺栓与铜排螺接要紧密接触,使用镀锌螺栓和防松垫圈紧密紧固使搭接电阻达到要求。
螺接方式也便于用工具断开连接,便于检测。
水平接地电线与楼层接电干线旁的工艺接地分线箱内等电位铜排相螺接,本质上是楼层设置的辅助等电位铜排,确保众多的设备接地线呈树状拓扑结构,与其它接地干线相接的地线也通过此类分线盒转接。
1.4.4、等电位连接器
由于本工程采取联合接地方式,所有各种入地地线在相隔一定距离与钢筋接地网格相接,接入地下钢筋接地网处要求远离防雷接地线的接地桩约15米以上,以防雷击时,零地位受雷电影响,但在直接雷电流可达2
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