目前AI服务器、GPU集群、高速交换机和智能PDU的大规模应用,算力中心内部设备密度不断提高。雷电过电压不仅可能经供电线路侵入,还会通过以太网、RS485、监控、消防、门禁、环境监测及楼宇控制等铜质信号线路形成电磁耦合或传导,造成服务器通信异常、交换机端口损坏甚至整机房业务中断。因此,机房防雷应采用“外部防雷+内部防雷+等电位连接+分区分级SPD”的综合体系。
防雷设计首先按照LPZ雷电防护区划分,把室外高雷电电磁环境逐级降低。建筑物通过接闪器、引下线和接地装置承担直击雷防护;进入建筑物的电源、信号线路则通过SPD将瞬态过电压和浪涌电流泄放至等电位系统。
设计主要依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》以及GB 50174-2017《数据中心设计规范》。SPD产品性能和选型分别参考GB/T 18802.11-2020、GB/T 18802.12-2024以及信号网络SPD相关的GB/T 18802.21-2016、GB/T 18802.22-2019。
机房总配电柜作为第一级保护位置,根据建筑物雷击风险和供电线路形式配置T1或T1+T2 SPD;进入UPS、精密空调、机柜配电柜及IT配电柜后设置第二级T2 SPD;重要服务器、网络设备及末端设备附近,可根据距离和设备耐冲击电压配置T3级精细保护。
对于常见380/220V系统,工程设计可将T1级SPD的Iimp按12.5kA/极作为无详细雷电分流计算时的重要参考值,T2级则应依据实际线路风险选取In、Imax;常见工程配置可采用Imax 40~80kA/极,但最终必须结合供电系统、预期短路电流及SPD厂家参数确定。SPD的Up必须低于被保护设备的耐冲击电压Uw。GB/T 50343要求电源SPD连接线短直,总长度不宜超过0.5m。
AI算力中心应重点保护以下信号接口:RJ45以太网、PoE、RS485/RS422、CAN、4~20mA、0~10V、开关量、消防控制、门禁、视频监控、BMS、UPS通信以及环境监测接口。
室外进入机房的铜质信号线路,应在建筑物防雷分区边界设置第一级信号SPD;线路较长或跨越不同防雷区时,在机房通信机柜、弱电箱或设备端增设第二级保护。对于高速网络,优先采用光纤实现电气隔离;无法采用光纤的RJ45线路,应选择与Cat5e/Cat6及实际速率、PoE工作电压相匹配的专用网络SPD。
信号SPD的核心参数不是单纯追求放电电流,而是必须同时核对工作电压Uc、最大放电电流Imax、标称放电电流In、限制电压、响应特性、传输速率、插入损耗和接口形式。RS485等数据总线还要核对差模、共模保护方式及线路阻抗,避免SPD电容过大造成通信衰减。GB/T 18802.21-2016规定信号网络SPD的性能和试验要求,GB/T 18802.22-2019用于指导其选择和应用。
“室外铜缆入口→入口信号SPD→弱电机柜SPD→交换机/控制设备端SPD”为信号保护主链路;“总配电柜T1/T2→UPS及IT配电T2→机柜PDU/重要设备T3”为电源保护主链路。
对于GPU服务器机柜内部短距离通信线,一般不宜无原则大量串接SPD,而应重点保护穿越不同LPZ区域以及连接室外设备的线路。服务器区、网络区、配电区、蓄电池区和监控区应根据实际布线条件进行分区。
机房内机柜、机架、金属桥架、金属线槽、屏蔽层、SPD接地端等应采用最短路径接入局部等电位连接网络。GB/T 50343明确要求电子信息设备机房设置局部等电位接地端子板,并使相关金属组件与等电位网络可靠连接。
施工时应做到强弱电线路合理分离,SPD输入端与保护端线路避免平行敷设,接地线短、直、粗,并按照产品要求配置后备保护器。施工完成后检查接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、SPD型号和安装方向,并检测接地系统连续性、绝缘状况、SPD状态指示及遥信功能,形成完整竣工记录。
机房和AI算力中心的防雷目标不是简单“装几个防雷器”,而是建立从建筑物直击雷防护到电源浪涌、信号浪涌、等电位和设备端精细保护的完整体系,使雷电能量逐级泄放、过电压逐级降低、不同系统保持可靠等电位,从而最大限度降低GPU服务器、交换机、存储系统、UPS及智能控制设备遭受雷电和瞬态过电压损坏的风险,保障算力平台长期连续、稳定运行。
(来源:与非网)