某监狱信息化建设设计方案
电源接线图
在监狱总机房采用30KVA半小时延时UPS供电,同时监狱方提供两套以上的备用电源,从而保证系统的正常供电。
2.3.3.2 防雷系统 2.3.3.2.1 方案组成
本方案包括监控中心感应雷防护、等电位连接、接地网三大部分。实现保护监控中心内工作人员的安全,保障监控中心内设备的正常运作,达到防雷减灾的目的。
2.3.3.2.2 方案设计内容
一、监控中心感应雷防护: a、电源系统的防护:
电源防雷器并联安装于供电线路上,因此,在选择防雷器时要保证防雷器能够起到保护作用,同时还要考虑到防雷器对雷电流的通流能力,所以在防雷器的选型上应注意下列问题。
对不同的供电接地系统选用不同的防雷器; 最大持续工作电压的选择; 残压的选择; 报警功能的选择;
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空气开关的选择; 能量配合的选择;
按照国际电工标准IEC1312-1技术要求,应将大楼需要保护的空间划分为不同的防
雷区,以确定各部分空间不同的雷击电磁脉冲的严重程度和相应的防护对策。
根据实际情况及防雷原理,本方案电源系统进行三级防雷保护,将过电压引入大地,采用逐级降的原则,使过电压降到对设备无害的值。
电源系统实行三级防雷防过电压保护,阐述如下: 第一级:其主要作用是将大部分的雷电流泄放入地。
由于总配电的电源线是直接从室外引入,当雷击在架空电缆上时,强大的雷电流将沿电源线路直接侵入总配室,此时雷电能量非常的大,所以在监控中心总配电及UPS输入端各安装一台最大通流量为60KA的雷历普天PT- XC380/60型三相电源防雷箱作为监控中心电源系统感应雷第一级防护,用于泄放大部分雷电流,防雷箱采用并联连接方式,对供电容量不引起丝毫的影响。相线与零线的连接线用10mm2多股铜线连接,地线用16mm2多股铜线连接。
第二级:其主要作用是将第一级防雷器作动后的残压进一步泄放。 由于机房已经装修完毕,电源控制箱未预留安装防雷设备空间及机房内部安装二级的空间距离达不到规范要求,在监控中心的配电输出端和UPS输出端各安装一台最大通流量为40KA的雷历普天PT-MIII/4AC40型三相电源防雷器作为监控中心电源系统感应雷第二级保护。相线与零线的连接线用10mm2多股铜线连接,地线用16mm2多股铜线连接。
第三级:其主要作用是对设备进行末级保护,将残余电压钳制在设备允许范围之内,
对监控中心内的银盘录像机、电视墙等用电设备配备PT-10A/6型电源防雷插座进行供电.
雷历普天PT- XCS380/60型三相电源防雷箱共2台,PT-MIII/4AC40型三相电源防雷器共2套,PT-10A/6型电源防雷插座共10个。
b、线缆防护:
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中心控制室设备电源的入口加装OBO的V25-B/3+NPE避雷器,在室外全方位、固定摄像机电源的入口可加装V20-C/1+NPE避雷器,用于保护电源线两端的设备。
视频同轴信号线两端的设备加装OBO的P10-B2(或KOAXB-E2/MF)避雷器,用于保护视频信号线上的设备。
室外全方位摄像机的通信双绞线422/485接口两端加装OBO的RJ45S-E100/4C避雷器,用于保护双绞线通信控制设备。
c、计算机网络上的保护产品: 可选用专线保护器RJ45-V24/8 d、室外设备接地:
室外设备(如室外摄像机,支架等)的接地,将其外壳通过引线接入地下,如果布线采用的是金属管槽埋设,那么可将其接在地下的金属管槽外壳上。同时在设备的供电和信号线路上连接对应的避雷器,防止通过传输线路破坏设备。
二、等电位连接
等电位连接的目的,在于减小需保护空间内各金属部件和各系统之间的电位差。穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统都应在防雷区交界处做等电位连接。
2.3.3.2.3 接地系统
为中心机房和监区机房分别设置一个单独机房专用地,其接地电阻小于 4Ω。电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连接。不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。
机房内所有电子设备的接地线(UPS 机壳接地线)都必须以机房地线汇流排为总地,以保证电子设备的地电位相同。
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2.3.3.3 消防系统 2.3.3.3.1 系统描述
该系统由温感、烟感探测器,手动按钮、火灾报警器、声光报警器、电源等组成。一旦有火灾信号送入火灾的报警器分析确定后,立即发出声光报警,该系统还具有先进的联动功能,通过模块可联动其它设备(如配电柜、门禁、灭火系统等等)。一旦有火灾发生,该系统将发出联动信号切断空调、新风等设备的电源,启动灭火系统,实施自动灭火。
消防灭火系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。
火灾报警控制器实时分析探测器传送的现场探测数据信号,确认火灾信号,可排除环境变化造成的误报。大大提高了系统适应环境能力,降低误报率。
控制器应具有多种抗干扰技术,使系统抵抗干扰能力强、可靠性高、工作稳定。
不仅有可靠性极高的火灾报警功能,同时还具有故障监视和报警功能,以确保系统稳定可靠的工作。
系统内设备之间选用总线连接、编码方式,这样设计施工十分方便。
2.3.3.3.2 消防探测系统
a、机房结构和防火分析
1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花板下、和地板天花之间。 2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花板下,在暗火燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢,采用烟感探测可以发现火灾险情;当环境燃烧初期的烟雾不够浓密时,机房温度也会因为上升到一定温度,触发感温探测器报警,达到双重报警防护。
b、 消防报警系统设计
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火灾探测器位置设计在地板下、天花板下安装两种不同灵敏度的感烟探测器,既在一个感烟探测器的单位探测面积内设置二只不同灵敏度的探测器。
1、地板下安装8个感烟探测器,8个感温探测器; 2、天花上安装8个感烟探测器,8个感温探测器; c、 消防联动系统设计
1、在机房发生一路报警、二路报警及气体喷放三个阶段时其动作信号应在大楼消防控制室中反映出来,以便大楼的统一管理。
2、在与大楼原有报警设备不兼容的情况下,实现三种状态的传输,有两种方案可以实现,一种是通过大楼的弱电井放管线到大楼消防控制室,并在控制室内安装相应的状态显示屏,这种方法可以实现机房内各种动作点的状态,但在大楼灭火机房较多的情况下,大楼弱电井不一定能安置较多的管线的空间;另一种是机房的报警灭火控制器对需要送出的状态信号通过控制模块的无源触点,送到大楼附近原有的报警系统的输入模块(另增加)中,只需对大楼原有的报警系统新增加的输入模块重新编程就可实现,这种方法可省去重新排管线。
3、非消防电源及与大楼报警系统的连接等联动,空调系统与非消防电源的关闭,应在气体喷放前30S时动作,也就是报警控制器在接到两路报警信号后发出关闭空调机、灭火区域内的防火阀及非消防电源的信号。
2.3.3.4 新风系统
为了不让工作人员在机房内操作时产生缺氧、头晕、胸闷,心慌等不适之感,即所谓“空调病”,采用多级新风过滤系统可将室外新鲜空气送入机房。计算机机房空调系统就采用机房专用精密空调,采用下送上回的送风方式,以满足机房内设备的环境需求。
国家标准GB2887-89《计算机站场技术条件》规定了开机时对机房温温度的三个级别要求(见下表)。
级别 A级 B级 C级 45