XXX市电子政务云建设项目可行性研究报告
室外的新鲜空气经过通过新风机处理后,通过新风管被送入机房。
5.5.5 排烟系统
根据本工程布局特点,并考虑到现场情况,现设计排烟区域机房的排烟能力为6次/小时,现通过计算各机房所需的风机风量,确定设备选型。
室内的烟气通过风管,经过排风机,被送出机房。消防排烟时采用手动控制,同时,自动控制留有接口。在经过不同的消防区域时安装电动排烟阀,平时常闭,消防排烟时打开;消防排烟结束时,给出电信号,电动排烟阀恢复常闭。
5.6 机房防雷接地系统
5.6.1 概述
随着现代社会的发展,以信息技术为核心的高技术得到了迅速发展,电子信息设备的应用已日趋广泛,其规模和速度都是空前的,但是在这种信息技术的开发与应用中,由于信息系统的电磁兼容能力低下,抗雷电电磁脉冲过电压的能力十分脆弱,在闪电环境下的易损性较高,因此,雷电已成为信息技术应用中的一大公害。
5.6.2 雷电入侵电器设备的形式
雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。
5.6.3 影响计算机系统的是感应雷
目前,在防雷系统设计上,执行的是国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057- 94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接闪器,立柱基础的钢筋网与钢屋架,屋面板钢筋等构成一个整体,避雷网通过全部立柱基础的钢筋作为接地体,将强大的雷电流引入大地。计算机系统安置在建筑物内,受建筑物防雷系统保护,直击雷击中计算机网
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络系统的可能性非常小。根据雷电电磁脉冲防护理论和实践经验证明,电子信息设备损坏的主要原因是雷电感应浪涌电压造成的。它可以通过各种引线把感应浪涌电压波引入电子信息设备内部,破坏其芯片和接口。所以计算机系统必须防感应雷。
5.6.4 防雷措施
5.6.4.1 机房接地系统
(1)交流工作地
在电子计算机系统中,有大量的使用380V/220V交流电源的电气设备,这些设备按国家有关规范中对电气的规定进行工作接地,即把中性点接地。接地电阻不应大于4Ω。
(2)安全保护地
当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对设备和操作、维修人员的安全构成威胁。为了保证设备和人身的安全,而把机房所有设备的外壳与地之间做良好的连接,称为安全保护地。接地电阻不应大于4Ω。
(3)防雷保护地
防雷装置可分为三个基本部分:即接闪器、引下线和接地装置。
接闪器即接受雷电电流的金属导体。采用在主配电柜及UPS输出配电柜机房、空调配电柜电源输入端安装电源防雷器。当市电出现较长时间的脉冲电压或瞬间大电流脉冲电压时,内藏模块内的半导体抑压元件立即将脉冲电压短路到大地泄放,从而保护负载和设备。当脉冲电压流过防雷器后,防雷器又变为高阻状态,不影响设备的供电。本方案中要求接地电阻≤1Ω。
(4)计算机系统的直流接地(逻辑接地)
接地电阻按照计算机系统具体要求确定,不同的品牌,要求的接地电阻不同。 计算机系统的直流接地,采用目前直流接地最好的方法,即网格地。这种网格地就是在机房内为计算机系统中各种设备提供一个可靠的信号基准电位。实施的方法是:用3mm×25mm的铜带,在机房活动地板下交叉排成方格,其交叉点与活动地板支撑的位置交错排列。交点处压接在一起。为了使直流网格地和大地绝缘,在铜带下垫约3mm厚的绝缘物体。由网格地引线至机房接地端子箱并与大楼提供接地线连接。
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本方案采用接地方式:交流工作接地、安全保护接地、防雷接地可利用大楼原有的接地方式,接地电阻≤1Ω。计算机系统专用地由用户提供,并保证接地电阻≤1Ω。用于计算机系统的直流接地。
5.6.4.2 机房等电位连接
在机房及UPS电池房内设置接地端子箱,将天花龙骨、墙身龙骨、活动地板支架、非计算机系统的管、金属的门、窗、屏蔽用金属板等均做等电位连接,并分别接入接地端子箱,由接地端子箱引线与大楼提供接地线连接。
本机房具体保护措施如下: (1)吊顶龙骨等电位接地
吊顶主龙骨采用轻钢C50铁质龙骨,副龙骨采用T型(或三角型嵌入式)钢制龙骨,在龙骨的连接、交叉处用自攻螺丝禁固加强联接性能,在主龙骨处每隔1.2米用6mm2铜芯线取点连接,实行等电位处理后接入机房接地端子箱。
(2)墙面钢骨架等电位接地
用6mm2铜芯线将机房四周采用金属骨架联接成一个整体的钢质骨架,再接入机房机房接地端子箱。
(3)活动地板下等电位接地
活动地板的钢质支架用6mm2电线相互连接,再接入机房接地端子箱。
建立联合接地系统,形成等电位防雷体系。可以极有效的防止雷电的干扰,同时对电磁辐射有一定的屏蔽作用,使机房内的设备免受雷击及电磁波的影响。
5.7 机房UPS(不间断电源)系统
5.7.1 建设思路
建设UPS系统,为主要设备,主要指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性,当接入市电停电时应能保证半个小时的供电时长,以此来保证后备电源油机的启动。
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5.7.2 UPS供电量分析
对于计算机房内的主机和网络设备而言,干净、不间断的电源供应是极端重要的。但公用供电系统不可能提供不间断的高质量电源,因此可靠的解决办法是采用不间断电源(UPS),保证可靠的连续供电。
UPS配电系统的供电范围是计算机设备、通信设备、网络设备、服务器、监控设备、保安监控系统小型机/服务器、网络主交换机等重要设备。所以要根据机房内设备最终数量考虑。在初步设计阶段,考虑UPS容量的计算,通常用估算的方法,一般是按350W/m2估算。当用户能够提供用电设备规划时,则可以按每个机柜的实际用电量1.5kVA左右进行核定。则配电池的数量与容量大小及支持时间长短有关。在考虑规范的前提下,支持时间的长短还要依机房设备的运行需要而定。
另外,在确定UPS容量时,若条件允许,则尽量使其输出功率大于用电设备额定功率之和的1.3~1.5倍,作为一种冗余,为今后负荷的扩展提供方便。
5.8 机房安防与门禁系统
5.8.1 概述
数据中心机房安防系统与门禁系统包括闭路监控系统与门禁系统二个主要部分。
5.8.2 门禁系统建设方案
(1)机房IC卡可以实现分级控制功能,能够针对不同身份实现不同的控制级别的不同,目的是确保机房的安全防护。
(2)机房的所有使用IC卡开启的门,在当UPS电力中断时都可用按钮开启和关闭,此按钮应位于房门内侧墙壁上,并且安装于易打破的玻璃箱内的箱体里安装。
(3)机房安防管理功能在于各门开关状态及进出人员身份信息和门未闭合超时报警功能及非法进入和防拆报警功能具备,在当有防盗报警信号产生,可强行关闭功能等根据机房需要设计。
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