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Rechenzentrumüberspannungsschutz

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Rechenzentrumüberspannungsschutz
Neueste Unternehmensnachrichten über Rechenzentrumüberspannungsschutz

Ist Rechenzentren vor Blitzschlägen schützend keine leichte Aufgabe.

 

Schutz von Stromversorgungsversorgungslinien und Wartung der Energieversorgung:

 

Kontinuität der Energie in einem Rechenzentrum ist entscheidend. Rechenzentren verbrauchen riesige Mengen Energie, um die IT-Systeme nicht gerade zu betreiben, aber Ausrüstung auch abzukühlen. Aber nicht der ganzer er wird richtig geschützt, der bedeutet, dass es einen steigenden Bedarf am größeren Schutz gibt.

 

Die meisten des Schadens, der durch Blitzschläge verursacht wird, beeinflussen die elektrischen und elektronischen Bauelemente, über verursachte Überspannungen auf den Linien, die das Gebäude kommen. Metallische Rohre (Wasser, Gas, etc.) können Anstieg auch einführen, während der Mangel an equipotentiality zwischen den verschiedenen Dienstleistungen oder zwischen den verschiedenen Erdverbindungen, können Fragen verursachen, wenn die elektrische Erde und die so genannte „saubere“ Datenverarbeitungserde getrennt wird.

 

Die Installation des Typs 1 + 2 Überspannungsschutz kann ankommende Stromleitungen und empfindliche Stromkreise schützen wenn die Blitzschläge, wegen ihrer niedrigen Restüberspannung, jedoch ist die Erdung der Metallrohre, die in das Gebäude einsteigen, notwendig, um ein äquipotentiales System zu schaffen.

 

Art - 2 Überspannungsschutz wird auch für den Schutz von Computersystemen, von Invertern und von empfindlicher Ausrüstung angefordert. Dieser Überspannungsschutz muss in die verschiedenen elektrischen Kabinette installiert sein, die auf Standort vorhanden sind.

 

Der interne Schutz eines Rechenzentrums muss in Übereinstimmung mit dem Konzept von Blitzschutzzonen, LPZ 0A durch durchgeführt werden, um LPZ 3 als definiert in Iec 62305-4 in Zonen aufzuteilen. Die Blitzschutzzone LPZ 0A ist die Zone, in der ein direkter Blitzschlag durch zur Zone LPZ 3 möglich ist, die ist, wo Endgeräte lokalisiert werden und wo die Restüberspannung niedrig gehalten werden muss, damit diese Ausrüstung sicher bleibt. Verschiedener Überspannungsschutz sollte installiert sein, um die Energie an einem Blitzschlag von der Kaskade durch das elektrische Netz zu verhindern.

 

Schutz von den Daten gespeichert und im Rechenzentrum verarbeitet:

 

Rechenzentren sind für Systemtest und Cyberangriffe anfällig. Sie werden durch Antieindringensysteme geschützt (Kameras, Anwesenheitsdetektoren…) und hoch entwickelte Überwachung, die gegen Blitz und Anstieg auch geschützt werden muss. Diese Systeme sitzen größtenteils außerhalb der Gebäude und weil Rechenzentrum, sind Standorte häufig sehr umfangreich, ihr Schutz ist schwierig.

 

Die Datenweitergabe von Außenseite zu Innere wird hauptsächlich durch Lichtwellenleiter gemacht. Diese Art der Bindung ist gegen Überspannung immun, jedoch gibt es verdrahtete Verbindungen über multi-zusammengepaßte Datenkabel der Telekommunikationsart. Diese Arten von leitfähigen Verbindungen sind für die indirekten Effekte des Blitzes und für Anstieg besonders empfindlich und sollten nach Art geschützt werden - 2 Überspannungsschutz. Koaxialkabelanschlüsse sollten, in Übereinstimmung mit den Arten von Frequenzsignalen auch geschützt werden, Widerstand, Spannung und Verbindungsstückarten verwendeten. Überwachungsgerät-, Wärmekamera-, Identitätskontrollsystem-, Sicherheitsschloss-, Feuerwarnanlage- und EindringenErfassungssysteme sollten auch geschützt werden. Die Erdung von Ausrüstungen kann verwendet werden, um Überspannung von allen Koaxialkabeln wie Antennen im Freien und Überwachungskameras zu verringern im Freien. Art - 2 Überspannungsschutz sollte für Sicherheit-kritische Ausrüstung benutzt werden, die häufig in den mehradrigen Kabeln angeschlossen wird. Der Datenschutz SPD für Koaxial-, Ethernet, RS485, RS232, RJ11, etc. muss sich an IEC61643-21 anpassen.

 

Schutz von Rechenzentrumgebäuden:

 

Höhepunkte, wie Kommunikationsantennen oder die Kamine der Erzeugung von Sätzen, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit von durch Blitz geschlagen werden. In solch einem Ereignis fließt der Blitzstrom, um über alle leitfähigen Elemente, wie konkrete Verstärkungseisen, Metallbauten oder Metallumhüllung mit Erde zu bedecken. Um sich gegen Blitz zu schützen, muss besondere Aufmerksamkeit um diese Höhepunkte zu Boden anzuschließen durch externe Leiter gezahlt werden.

 

Die Installation eines Blitzschutzsystems als Maschenkäfigsystem mit Schockpunkten oder -anwendung des frühen Ausläuferflughafengebäudes ist mehr als ratsam. Dieses muss einen Schutzradius zur Verfügung stellen, der die gesamte Oberfläche des Gebäudes sowie anderer empfindlicher Zonen oder die umgebenden Gebäude wie Generatoren, Luftkühler oder untergeordnete Gebäude, die für das richtige Arbeiten der Mitte notwendig sind bedeckt.

 

Den Blitz aufzuspalten, der durch Mehrfachverbindungsstelle hinunter Leiter zwischen passiven gegenwärtig ist Blitzableitern der Höhepunkte (Maschenstromkreis, aktives oder) und der Erdungsanlage ist gut. Dieses erdet schnell den Strom und verringert den notwendigen Trennungsabstand. Eine gute Verbreitung der gegenwärtigen durchgehenden mehrfachen Leiter des Blitzes verringert die Induktionseffekte der Leiter innerhalb des Gebäudes. Dieses verringert die verursachte Überspannung durch die Gebäudeinstallation und senkt die Auswirkung auf den Überspannungsschutz und dehnt ihr Leben aus.

 

Der Abstand zwischen der Ausrüstung, die angeschlossen wird, um auf dem Dach und den Blitzableitern zu reiben, ist eine wichtige Überlegung. Der Standard 62305-1 erklärt, wie man diesen Trennungsabstand berechnet. Wenn sie miteinander zu nah sind, weniger als der Trennungsabstand, müssen sie verpfändet werden und Überspannungsschutz eines Typs 1 muss auf alle Linien installiert sein, die Energie an diese Dachspitzenausrüstung liefern. Wenn jedoch ist der Abstand groß, dann wird kein Abbinden und Art angefordert - 2 Überspannungsschutz ist erfordert und genügend. Ein Typ- 1überspannungsschutzgerät (SPD) ist 4-5mal teurer als eine Art - 2 SPD.

 

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