MIS机房建设设计方案
输入部份 功率因数?0。99, 电流总谐波 ?15% 输出部份 灯电流波峰系数?1。7
镇流器与开关配套使用时,其开关寿命(开/关/15S)可达五万次以上。 *完善的灯管保护功能 灯开路时不会启动,空载时有完善的保护措施,以防镇流器烧坏。
*宽范围工作环境 输入电压在AC160V~260V,温度在-10C0~+70C0环境下能正常工作;当工作温度小于20C0时,自耗电量小于三瓦。
*满足CISPR15及EN55015标准的电磁埸幅射干扰、电源波动及闪乐、电流谐波要求。
*严格执行对灯的点亮控制 一是严格实行分区多支路控制,提高机房照明系统的可靠性;二是使用跷板开关,对机房灯的点亮按照度实际需要控制灯的数量,可节省三分之一; 三是在机房无人工作时,充分利用应急照明灯做辅助照明工作,可节能80%
*定期清洁照明灯具和室内墙顶柱表面积尘,并建换灯管和维护制度。 3.机房照明灯具配置与分布
根据机房各功能室的室形系数值和三表面(墙顶地)的反射系数,机房各功能室的照度和光源的总光通量,可获待机房安装灯具的总数;也按照单位面积功率(W/M2)和被照明总面积,获得灯具总数;再按照灯具布置原则: L??????0。9h L??h ??0。33L ??灯具长度
L??灯具间向中心距。 L??灯具间横向中心距 ??灯具间两顶端的距离 ??灯具距墙边的距离
该机房照明线路各支路的保护,采用空气自动开关作保护,当线路中发生有短路时脱扣器工作,自动切断电源;其长延时脱扣器的额定电流(A)Izdi?1.2Ijs,Ijs为照明支路负荷的电流(A);自动开关瞬间过流脱扣器电流
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(A)Izdj?6Ijs。动力维护支路安装有带漏电保护的空气开关。 4.照明系统的配管穿线
机房照明灯具的配电,动力与照明配电柜上的空气自动开关引出,线路的骨干为明配镀锌金属线槽(100?50),各支路明配镀锌金属电线管(??25/??20),槽间用穿孔金属连接板和螺栓连接,管间用跟母紧扣连接,在灯具与管之间用八六盒连接,各连接节点再用ZRBV2.5铜导线连接,构成接地线路。
机房照明线路选用阻燃铜导线ZRBV3?2.5穿入线槽与线管内,铜导线在槽管内无焊接点,全部焊接点在出线盆内,与灯具的导线连接穿入金属软管内;各导线间的绝缘电阻均大于一兆欧姆。
5. 应急照明灯的点亮控制是在配电柜内自动切换装置上实现的。当机房内发生有火灾报警信号时,气体灭火控制中心输入联动控制信号(DC24V),自动切断两配电柜上总输入电源,停止与机房供电,此时应急灯转为由UPS供电点亮,便于人员安全疏散;当DC24V消失后,应急灯熄灭。
7.6机房内电源插座的配置
机房内每个受电设备的电源插座配置两路。主机、服务器和网络设备的插座容量按设备的输入/出功率选配,一般选用AC380V/220V/10~30A,辅助设备插座容量按AC380V/220V/10~15A,空调及新风排风设备的供电一般不配置插座,将线/缆直接压接在配电柜内的空开上,各种电源插座要有明显标志。
电源插座配置位置,应按甲方提供的设备分布图确定,尽量靠近设备安装,若提不出设备分布图,则按均匀分布配置,主机房按十平米配一套,配电与监控室按五平米配一套,其他辅助工作间按十五平米配一套,维护电源插座每房间配一至两套。插座置的数量按实需数再备留10%。 电源插座的质量好坏是产生故障的重要因素,一定要选用高质量的,对外壳要求阻燃性好、绝缘性高、抗冲性强;对导电片要求用磷青铜制成,抗氧化强,弹压力持久,插拨次数不低于8000次;不漏电,具有抗浪涌突波保护能力。
电源插座一般安装在楼层地板上离表面30~50mm,
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维护插座安装在墙上离地板300mm,若是翻板插座则要安装在活动地板上,插座接线方式为左零右火上为接地线,特别要指出一些进口设备的插头与我国恰好相反,因此插座的接线应特别注意。
八、机房防浪涌过压保护和接地工程设计方案 8.1防浪涌过压保护方案
1.防浪涌过压工程的分配原则
根据IEC1312-1的推荐,在建筑物周边发生雷电时有50%的雷电流将可能侵入建筑的各种设施,如引入的电力线和通讯线等;根据规范,一是防直接雷击袭击建筑物的措施,由建筑防雷 工程施工完成,二是阻塞沿电缆和信号线引入的过压波侵入室内设备,这项阻塞工程,由高压供电工程施工完成;三是限制被保护设备上浪涌过压幅值使其残压小于被保护设备的耐受能力,这项保护措施由机供配工程来完成。
2.机房电源供配系统与浪涌过压保护的配合
机房供配电的类型和负荷等级不同,对浪涌过压保护方式和过流容量也有不同,针对该机房的情况,保护级别应为B 级,提了两条电源电缆,其每条长度为30m~50m,其保护配合应是在大楼低压配电柜上,同时机房的配电柜上分别安装雷电诬流容量为40KA的保护器,要求残压小于1200v,保护器的接线方式,可以是并联也可以是凯文方式。 3.机房内信号系统保护
在机房的计算机及其网络系统中,安装了许多控制单元和接口插件,连接有双绞线、控制线、视频线,应针对其不同的电性能,选用相匹配的保护器接在相对应的端子上。
4.防止SPG对DCG地电位反击的措施
虽然,目前IEC标淮及国标GB50057-94都推存在建筑物中采用综合接地系统,但仍有某些单位及某些设备制造商仍在强调独立的直流接地网,据国际有关专家统计,微电子设备受雷电攻击大约有60%是来自地电位反击,所以,提出了防止SPG对DCG地电位反击措施。
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SPG?机房内微电子设备正常不带电的金属外壳保护地网,其地电位可能有1000V,而DCG?机房内微电子设备电路的直流地网,其地电位为0V,微电子设备内外电位差较大,必然要损坏设备。解诀这一问题的最合理的方法是在SPG与DCG地网之间接入一个低压电源保护器,如DS98(220V),这样在未遭受直接雷击时的绝大多数时间内,由于DS98是开路的,两个地电位是分开的直流地电网可照常发挥抗干扰的优越性,一旦遭受直接雷击的特殊情况下,DS98内部的M0V元件导通,使SPG与DCG构成瞬间的等电位体,机房内所有微电子设备都可避免地电位的升高引起的损坏。
8.2机房接地系统技术方案
机房的接地问题是一复杂的理论问题,又是施工中比较严的具体问题。不同的计算机生产厂商在安装接地线上又提出了不同的要求;在机房建设质量上又是一个重要的指标。做好机房接地
系统的建设主要有两个目的:一是为了设备和人身的安全,二是保障计算机系统稳定可靠运行。
机房的接地有交流工作接地、安全保护接地、计算机系统直流接地(逻辑接地)、防雷击保护接地、防静电接地、屏蔽接地等。
本机房接地系统的技术方案,是在大搂总接地极的基础上,采取局布等电位箱方式,构成综合接地系统,即将机房内各种接地,分别接在局部等电位箱内,再使用接地引线直接接在大搂总接地极上。倘若业主的计算机接地有特殊要求,则按要求进行设计和施工。 机房接地工程施工注意事项:
*几个接地系统共用一个接地装置(总接地极),该装置的接地电阻值小于1欧姆(?);
*为了防止接地系统的相互干扰和确保对建筑物的绝缘,各子系统的按地母
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线宜使用带有绝缘外壳的铜芯屏蔽线,其截面积不得小于6mm2,屏蔽层的一端应接地;
*交流电的中线不允许做为计算机的接地线;
直流工作地、交流工作地、安全保护地和防雷击接地之间不可以随意连接,而应严格绝缘,将各设备的接地线按子系统接在接地母线(ERP)再由接地母线采取单点或多点方式与接地极(体)相连接;
*由于接地母线采用多股编织铜导线,为了减少干扰,应尽量缩短距离,或采取格栅等措施,使各接地点处于同一等电位上;
*在调试过程中,为了防止仪器、设备、电烙铁等的漏电造成对元器件的损坏,可先将直流工作地悬浮,待计算机系统运行正常后,再其接入接地极上; *接地极和接地引线的材料质量要好,要防腐蚀,电阻变化率要很小,要求每年不大于0.02?;
*接地引线敷设应按施工规范 执行,其焊缝长为扁钢宽度的两倍,使用园钢为直径的六倍。
九、空调新风排风工程设计方案 9.1冷负荷计算及机房环境特点
机房空调的冷负荷计算有两种方法:一是计算法,二是估算法
计算法 要根据机房内的显热负荷(kcal/h)、潜热负荷(kcal/h)、室内干球温度,夏季A级为22?2?C,冬季A级为20?2?C,相对平均湿度55%,要不结露,外气温度为35?C,机房容积(m3),工作人员数,每人新风量0.42m3/min,求出单台空调机制冷负荷量和机房总制冷负荷量(Kcal/h)。再确定空调机型号和台数。 估算法 根据我国主机房内设备电源功率配置密度和室内工作人数,按每平方米需要冷负荷量(Kcal/h),一般取400~500Kcal/h,计算出总需制冷负荷。
机房中的计算机及网络设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小,散热量的95%是显热,热湿比极大,焓差小。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。
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