Технические условия на площадку расчетной станции
-
Размер файла: 80.0KB
Технические условия на площадку расчетной станции(GB298878-89)
Спецификация для поля вычислительного центра
Национальный стандарт Китайской Народной Республики GB 2887-89 вместо GB 2887-82
(Утверждено Государственным бюро технического надзора 29 декабря 1989 года и введено в действие 1 июля 1990 года)
1Содержание предмета и сфера применения
Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы испытаний для расчетной станции.
Настоящий стандарт применим ко всем типам наземных вычислительных станций.
Первый компьютерный зал без станции, реконструированный компьютерный зал и не наземный компьютерный зал должны быть реализованы в соответствии с соответствующими требованиями настоящего стандарта.
2Эталонный стандарт
GB 6650-Технические условия поднятого пола для компьютерной комнаты
GB 9361 Расчетная станция Требования безопасности сайта
TJ 34 Стандарт проектирования освещения для промышленных предприятий
3Терминология
Когда 3,1 включен
Состояние сбоя питания компьютера.
Когда 3,2 будет остановлен
Состояние сбоя питания компьютера.
3,3 освещение
Освещение, обеспеченное для освещения всей предполагаемой рабочей поверхности, независимо от особых требований ситуации.
3,4 аварийное освещение
Освещение для временной работы или эвакуации, когда нормальное освещение гаснет из-за отказа.
Заземление 3,5
Взаимосвязь между землей постоянного тока, рабочей землей переменного тока, землей защиты безопасности и землей защиты от молнии компьютерной системы и земли.
3,6 компьютерная система заземления постоянного тока
Логическая опорная земля самого компьютера.
3,7 Рабочая площадка биржи
В энергосистеме заземление, необходимое для работы (например, нейтральное заземление).
3,8 защита безопасности
Металлический корпус силового оборудования и т. Д. Может заряжаться из-за повреждения изоляции, чтобы это напряжение не ставило под угрозу безопасность персонала и оборудования.
3,9 зона молниезащиты
Заземление для защиты от ударов молнии.
3,10 сопротивление заземления
Сумма сопротивления заземления и сопротивления заземляющего провода заземляющего тела или естественного заземления.
3,11 Система бесперебойного питания
Система питания, которая гарантирует, что компьютер не перестанет работать.
Чистая высота 3,12
Высота от поверхности доски поднятого пола или поверхности земли монтажного оборудования до потолка.
3,13 коробка статического давления
В системе кондиционирования воздуха пространство под полом или над потолком в комнате кондиционирования воздуха для подачи или возврата воздуха в комнату.
4Технические требования к площадке расчетной станции
Состав участка вычислительной станции 4,1
В зависимости от характера вычислительной станции, размера задачи, размера рабочей нагрузки, различных типов компьютеров, требований компьютера к источнику питания, кондиционированию воздуха и т. Д. И различий в системе управления можно выбрать следующие комнаты. (Возможность многократного использования одной комнаты или увеличения в зависимости от обстоятельств).
Примечание: не включает административный офис и другое жилье.
Главный рабочий зал: компьютерный.
Основные рабочие комнаты включают: комната ввода данных, терминальная комната, комната связи, записанная комната хранения магнитных средств массовой информации, записанная комната хранения бумажных средств массовой информации, комната подготовки компьютера и диспетчерская.
Первый тип вспомогательных помещений: комната обслуживания, комната инструмента, комната запасных частей, комната хранения незарегистрированных магнитных средств массовой информации, комната хранения незарегистрированных бумажных средств массовой информации, справочная комната, аппаратный персонал офиса, программное обеспечение персонала офиса.
Второй тип вспомогательных комнат являются следующими: комната распределения высокого и низкого напряжения, комната трансформатора, комната преобразователя частоты, напряжение тока и частота стабилизируя комнату, комнату батареи хранения, комнату генератора, комнату системы кондиционирования воздуха, комнату пожаротушения оборудования, комнату обязанности и диспетчерскую.
Третий тип вспомогательных помещений: кладовая, комната для переодевания и обуви, буферная комната, общая гостиная, туалет и т. Д.
4,2 Площадь участка расчетной станции
4.2.1 Полезная площадь компьютерного зала определяется в соответствии с одним из следующих двух методов.
Первый метод это:
С = ~ СТБ
Где: S-площадь компьютерного зала, кв. м.;
Sb-относится к площади оборудования, относящейся к компьютерной системе и занимающей положение в плане этажа машинного зала, квадратных метров;
ΣSb-относится к сумме площади пола всего оборудования в компьютерном зале, квадратных метров.
Второй метод это:
S = КА * (2)
Где: S-площадь компьютерного зала, кв. м.;
А-общее количество всех столов оборудования (стоек) в компьютерном зале;
K ---- коэффициент, значение (4,5 ~ 5,5) м2/блок (стойка).
4.2.2 Минимальная полезная площадь компьютерного зала должна составлять не менее 20 квадратных метров.
4.2.3 Область использования машинного отделения для разработки и производства должна быть реализована в соответствии с 4.2.1.
4.2.4 Площадь использования помещений других типов определяется в соответствии с персоналом, оборудованием и потребностями.
4.2.5 Общая площадь основного рабочего помещения и вспомогательного помещения первого типа должна быть не менее чем в 1,5 раза больше площади компьютерного зала.
Выбор 4,3 сайта
При определении площадки следует в целом соблюдать следующие положения.
4.3.1 Оно будет построен в месте с достаточной силой, водой, чистой окружающей средой и удобными сообщением и транспортом.
4.3.2 Он должен быть построен как можно дальше от источников вредных газов и мест, где хранятся коррозионные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.
4.3.3 Следует избегать строительства в низинных, влажных, заминированных районах и местах с частыми сейсмическими действиями.
4.3.4 По возможности держаться подальше от источников сильной вибрации и источников сильного шума.
4.3.5 Следует, насколько это возможно, избегать помех сильного электромагнитного поля.
4.3.6 Следует избегать расположения в верхней или подвальной части здания, а также на нижнем уровне водохозяйственной техники.
4.3.7 Если вышеперечисленных пунктов невозможно избежать, должны быть приняты соответствующие технические меры.
4,4 условия окружающей среды в компьютерном зале
4.4.1 Температура и влажность
4.4.1.1 Температура и влажность должны соответствовать требованиям компьютерного оборудования.
4.4.1.2 Согласно требованиям компьютерной системы на влажности и влажности, температуру и влажность можно разделить в 3 уровня: А, Б и К. Компьютерный зал может быть реализован в соответствии с определенным уровнем или комплексно в соответствии с некоторыми уровнями.
Примечание: Комплексное выполнение означает, что компьютерный зал может быть выполнен в соответствии с определенными уровнями, вместо того, чтобы быть однородным. Например, компьютерный зал может быть выбран в соответствии с требованиями машины: температура и влажность класса A при запуске и влажность класса B при остановке.
4.4.1.3 Требования к влажности и влажности компьютерного зала должны быть указаны соответственно при запуске и выключении.
См. Таблицу 1 для влажности и влажности в помещении при запуске.
См. таблицу 2 для влажности и влажности машинного помещения во время остановки.
---------------------------------------------
| Уровень A |
| Индикатор | ------------ | Класс B | Класс C |
| Проект | Лето | Зима |
| ------------ | ------- |
| Температура, ℃ | 22 ± 2 | 20 ± 2 | 15 ~ 30 | 10 ~ 35 |
| ------------ | -------- |
| Относительная влажность, % | 45 ~ 65 | 40 ~ 70 | 30 ~ 80 |
| ------------ | -------- |
| <5 | <10 | <15 |
| Скорость изменения температуры, ℃/ч |
| Не конденсироваться |
---------------------------------------------
Таблица 1
---------------------------------------
| Уровень |
| Индикатор | Класс A | Класс B | Класс C |
| Проект |
| ------------ | ------- | -------- |
| Температура, ℃ | 5 ~ 35 | 5 ~ 35 | 5 ~ 40 |
| ------------ | ------- | -------- |
| Относительная влажность, % | 40 ~ 70 | 20 ~ 80 | 8 ~ 80 |
| ------------ | ------- | -------- |
| <5 | <10 | <15 |
| Скорость изменения температуры, ℃/ч |
| Не конденсироваться |
---------------------------------------
Таблица 2
4.4.2 Пыль в комнате пыли зависит от требований машины и может вообще быть разделена в уровни а и б, как показано в таблице 3.
---------------------------------------
| Уровень |
| Индикатор | Класс A | Класс B |
| Проект |
| ------------ | ----------- |
| Зернистость, мкм | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 |
| ------------ | ----------- |
| 3 |
| Количество зерен/дм | ≤ 10 000 | ≤ 18 000 |
---------------------------------------
Таблица 3
Ранг индекса ранг а деталь ранга Б * размер частицы, μ м ≥ 0,5 ≥ 0,5 число, частица дм3 ≤ 10000 ≤ 18000 примечание: ранг а эквивалентен 300000 частиц/фут 3, и ранг Б эквивалентен 500000 частиц/фт3.
4.4.3 Освещенность в компьютерном зале освещения должна быть не менее 200 лк на высоте 0,8 м от земли.
4.4.4 Шум в помещении при запуске должен составлять менее 70 дБ (А) при измерении на центральной консоли.
4.4.5 Помехи электромагнитного поля
4.4.5.1 Прочность поля среды разработки радиосвязи Прочность поля радиопомех в машинном отделении не должна превышать 120 дБ в диапазоне частот 0,15 ~ 1000 МГц.
4.4.5.2 Магнитное поле интерференции окружающей среды Магнитное поле интерференции напряженности поля в машинном отделении не более 800A/m (эквивалентно 10Oe).
4,5 Экологические требования в основном рабочем помещении могут быть реализованы в соответствии с требованиями 4,4.
4,6 заземление
4.6.1 Вычислительная станция обычно имеет следующие места:
(1) заземление постоянного тока компьютерной системы.
(2) Обмен работой.
(3) Защита безопасности.
(4) Зона молниезащиты (эта зона не может быть установлена в зданиях с молниезащитными сооружениями).
4.6.2 Сопротивление заземления и корреляция
4.6.2.1 Величина, метод подключения и соотношение между сопротивлением заземления постоянному току компьютерной системы должны определяться в соответствии с требованиями различных компьютерных систем.
4.6.2.2 Сопротивление заземления рабочей земли переменного тока не должно превышать 4 Ом.
4.6.2.3 Сопротивление заземления защитного заземления не должно превышать 4 Ом.
4.6.2.4 Сопротивление заземления молниезащиты заземления не должно превышать 10 Ом.
Источник питания 4,7
4.7.1 Когда компьютер включен, электромагнитный источник питания должен соответствовать следующим требованиям:
4.7.1.1 Частота: 50 Гц; напряжение: 380 В/220 В; номер фазы: трехфазная пятипроводная система или трехфазная четырехпроводная система/однофазная трехпроводная система.
4.7.1.2 Допустимый диапазон вариаций в зависимости от производительности компьютера показан в таблице 4.
---------------------------------------------------
| Уровень |
| Индикатор | Класс A | Класс B | Класс C |
| Проект |
| ------------ | ---------- | ----------- | ------------ |
| Изменение напряжения, % | -5 ~ + 5 | -10 ~ + 7 | -15 ~ + 10 |
| ------------ | ---------- | ----------- | ------------ |
| Изменение частоты, Гц |-0,2 ~ 0,2 |-0,5 ~ 0,5 | -1 ~ 1 |
| ------------ | ---------- | ----------- | ------------ |
| Скорость потери формы волны, % | ≤ ± 5 | ≤ ± 7 | ≤ ± 10 |
---------------------------------------------------
Таблица 4
4.7.2 В зависимости от назначения компьютера его источник питания можно разделить на три категории:
Источник питания класса I: требуется система бесперебойного питания.
Класс электропитания II: должна быть установлена система электропитания с резервным питанием. Три типа источника питания: в соответствии с общим рассмотрением источника питания пользователя.
4,8 освещение
4.8.1 Освещенность в компьютерном зале должна быть не менее 200 лк на высоте 0,8 м от земли.
4.8.2 Освещенность комнаты ввода данных, комнаты подготовки машины и комнаты обслуживания будет осуществлена согласно 4.8.1.
4.8.3 Освещение других помещений должно соответствовать положениям TJ34.
4.8.4 Аварийное освещение
4.8.4.1 Компьютерная комната, терминальная комната и комната для хранения записанных носителей должны быть оборудованы аварийным освещением, а освещенность должна быть не менее 5 лк на расстоянии 0,8 м от земли.
4.8.4.2 Основные проходы и связанные с ними помещения должны быть оборудованы аварийным освещением в соответствии с потребностями, а освещенность должна составлять не менее 1 лк на высоте 0,8 м от земли.
4,9 строительная конструкция
4.9.1 Чистая высота компьютерной комнаты зависит от площади комнаты, вообще 2,5 ~ 3,2 м.
4.9.2 нагрузка доски компьютерного зала зависит от оборудования и вообще разделена в 2 ранга: Ранг a: ≥ 500kg/m2; Ранг b: ≥ 300kg/m2.
4.9.3 Рейтинг огнестойкости строительных конструкций, таких как компьютерные залы и помещения для хранения записанных носителей, должен соответствовать положениям GB 9361.
4.9.4 В компьютерном зале рекомендуется использовать приподнятый пол. Технические характеристики и характеристики поднятого пола должны соответствовать положениям GB 6650.
Условия использования и хранения носителей 4,10
4.10.1 Условия использования носителя должны соответствовать положениям пункта 4.4.1.3.
4.10.2 Фейерверки строго запрещены в помещении для хранения средств массовой информации.
4.10.3 Условия хранения носителя см. в таблице 5.
-------------------------------------------------
| Вид | Лента | Диск |
| Индикаторы | Бумажные носители | ------------ | ------------- |
| Проект | Записанное | Незаписанное |
| ------------ | ------ | ------- | -------- | ---------- |
| Температура, ℃ | 5 ~ 50 | <32 | 5 ~ 50 | 4 ~ 51,5 |
| ------------ | ------ | ------------ | ------------- |
| Относительная влажность, % | 40 ~ 70 | 20 ~ 80 | 8 ~ 80 |
| ------------ | ------ | ------------ | ------------- |
| Нанапряженность магнитного поля, А/м | - |<3200 |<4000 | - |
-------------------------------------------------
Таблица 5
Относится к записанной незарегистрированной температуре типа этикетки на бумажной ленте, ℃ 5 ~ 50 <32 5 ~ 50 4 ~ 51,5 относительной влажности, % 40 ~ 70 20 ~ 80 8 ~ 80 напряженность магнитного поля, A/m * < 3200 <4000 4,11 Технические требования безопасности компьютерного зала должны соответствовать GB 9361.
4,12 коррозионные газы
4.12.1 Типы коррозионных газов Коррозионные газы, которые влияют на компьютерные системы, обычно включают следующее: диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксиды азота (NOx), окись углерода (CO), хлор (Cl2), озон (O3) и т. Д.
Но большее влияние оказывают SO2 и H2S газ. Причиной этого является относительно сильная коррозионная активность этих двух газов и их высокое содержание в атмосфере.
4.12.2 Экологическая классификация коррозионных газов
4.12.2.1 Экологическую классификацию коррозионных газов диоксида серы (SO2) и сероводорода (H2S) см. в таблице 6.
Мг/м2
----------------------------------
| Уровень |
| Класс A | Класс B |
| Название газа |
| ------------ | --------- |
| Диоксид серы (SO2 ) | ≤ 0,15 | ≤ 1 или менее |
| ------------ | --------- |
| Сероводород (H2S) | ≤ 0,01 | ≤ 0,1 |
----------------------------------
Таблица 6
Мг/м3 Ранг а Имя газа б Диоксид серы (СО2) ≤ 0,15 ≤ 1 Сероводород (Х2С) ≤ 0,01 ≤ 0,1
4.12.2.2 Влияние коррозионных газов в значительной степени зависит от температуры окружающей среды, влажности и содержания пыли. Этот стандарт классификации определен под условиями температуры окружающей среды ℃ 25 ± 5 и относительной влажности 40% ~ 80%.
5Метод испытания
5,1 температурный тест
5.1.1 Испытательный прибор
A. ртутные термометры;
Б. Биметаллические термометры.
5.1.2 Метод испытания
5.1.2.1 Испытание при запуске должно проводиться через 1 час после нормальной работы компьютерного оборудования.
5.1.2.2 Выбранная высота точки измерения должна находиться на расстоянии 0,8 м от земли и 0,8 м от окружающего оборудования и должна исключать выход и выход обратного воздуха.
5.1.2.3 Распределение точек измерения показано на рис. 1.
5.1.2.4 Метод испытания на температуру во время отключения такой же, как и в 5.1.2.1-5.1.2.3.
5.1.3 Данные испытаний
Данные по каждой точке измерения являются измеренной температурой в помещении, и каждая точка должна соответствовать требованиям таблицы 1 и таблицы 2.
Испытание влажности 5,2
5.2.1 Испытательный прибор (факультативно)
А. Обычные термометры влажного и сухого шарика;
Б. Вентилируемый термометр для влажных и сухих ламп (вентилируемый счетчик для влажных и сухих ламп);
C. Гигрометр сопротивления;
D. Автоматический влагомер волос.
5.2.2 Метод испытания
5.2.2.1 Испытание во время запуска должно проводиться через 1 час после нормальной работы компьютерного оборудования.
5.2.2.2 Выбранная высота точки измерения должна находиться на расстоянии 0,8 м от земли и 0,8 м от окружающей зоны и должна исключать выход и выход обратного воздуха.
5.2.2.3 Распределение точек измерения показано на рис. 1.
5.2.2.4 Метод испытания на влажность во время отключения такой же, как и в пунктах 5.2.2.1-5.2.2.3.
5.2.3 Данные испытаний
Данные по каждой точке измерения представляют собой измеренную влажность помещения, и каждая точка должна соответствовать требованиям таблицы 1 и таблицы 2.
5,3 Испытание пылью
5.3.1 Испытательный прибор
Счетчик частиц пыли.
5.3.2 Метод испытания
5.3.2.1 Завершение испытаний на станции расчета должно тщательно очистить помещение и систему кондиционирования воздуха и проводиться через 24 часа после нормального функционирования системы кондиционирования воздуха.
5.3.2.2 Испытание пользователем во время запуска должно проводиться через 24 часа после нормальной работы компьютерного оборудования.
5.3.2.3 Для подсчета частиц пыли с размером частиц не менее 0,5 мкм следует использовать метод подсчета частиц, рассеивающих свет.
5.3.2.4 Каждый раз счетчик частиц отбирает 1d кубических метров.
Меры предосторожности при отборе проб в 5.3.2.5: Пробирка должна быть чистой, и утечка строго запрещена на соединении. Длина трубки должна основываться на допустимой длине инструмента и не должна превышать 1,5 м, когда это не требуется. Тестер должен находиться с подветренной стороны порта отбора проб.
5.3.2.6 Расположение точек измерения: 5 точек измерения должны быть расположены по площади 50 квадратных метров, как показано на рис. 1. На каждые дополнительные 20-50 квадратных метров будут добавлены 3-5 точек измерения.
5.3.3 Данные испытаний
Каждый измеряя пункт будет испытан на три последовательных времени, и среднее значение будет измеренным значением пункта, и измеренное значение каждого измеряя пункта представляет количество пыли в комнате.
5,4 испытание освещенности
5.4.1 Испытательный прибор
Измеритель освещенности.
5.4.2 Метод испытания
5.4.2.1 Испытание проводят на предполагаемой рабочей поверхности на расстоянии 1 м от поверхности стены в помещении (0,5 м в помещении небольшой площади) и на расстоянии 0,8 м от земли. Или проверьте фактическую рабочую поверхность.
5.4.2.2 Выберите 3 ~ 5 пунктов для тестовых точек, и больше пунктов можно выбрать для теста в больших комнатах.
5.4.3 Данные испытаний
Данные каждой точки измерения, I. Е. фактическая освещенность комнаты, соотвествовать 4,8.
5,5 тест шума
5.5.1 Испытательный прибор
Обычный измеритель уровня звука
5.5.2 Метод испытания
После нормальной работы машины выполните измерения на центральной консоли.
5.5.3 Данные испытаний
Измеренное стабильное значение представляет собой значение шума в помещении, которое должно соответствовать требованиям пункта 4.4.4.
Тест напряженности поля окружающей среды 5,6 электромагнитных помех
5.6.1 Проверка напряженности поля среды радиопомех
5.6.1.1 Для испытания используется прибор для измерения напряженности интерференционного поля.
5.6.1.2 Испытание проводится в одной точке компьютерного зала, и максимальное значение должно соответствовать требованиям пункта 4.4.5.1.
5.6.2 Испытание напряженности магнитного поля окружающей среды
5.6.2.1 Гаусметр переменного/постоянного тока для испытания.
5.6.2.2 Испытание проводится в одной точке компьютерного зала, и максимальное значение должно соответствовать требованиям пункта 4.4.5.2.
5,7 Испытание сопротивления заземления
5.7.1 Испытательный прибор
Прибор для измерения сопротивления заземления.
5.7.2 Метод испытания
Испытание в соответствии с требованиями выбранного прибора.
5.7.3 Данные испытаний
Данные испытаний должны соответствовать требованиям пункта 4,6.
5,8 испытание напряжения и частоты
5.8.1 Испытательный прибор
Остроконечный мультиметр или цифровой мультиметр;
Метр частоты электрической системы или метр частоты преобразования;
Тестер помех общего назначения.
5.8.2 Метод испытания
Измерьте напряжение и частоту на выходе специального распределительного шкафа (панели) компьютера.
5.8.3 Данные испытаний
Данные испытаний должны соответствовать требованиям пункта 4,7.
Тест скорости искажения формы волны 5,9
5.9.1 Испытательный прибор
A. обычный осциллограф; B. прибор искажения формы волны.
5.9.2 Метод испытания
5.9.2.1 Испытательный прибор используется для наблюдения за формой волны. Осциллограф неподвижно подключен к линии в некоторых важных местах, чтобы следить за изменениями формы сигнала там.
5.9.2.2 Корпус испытательного прибора и измеренное напряжение должны иметь общую точку заземления для предотвращения создания помех.
Аналитические методы для коррозионных газов 5,10
5.10.1 При аналитическом методе газообразного диоксида серы (SO2) рекомендуется использовать колориметрический метод парарасового анилина.
5.10.1.1 Испытательный прибор
А. пефорировал трубку абсорбции стеклянной пластинки; Образец Б., метры ряда 0 ~ 1д подачи кубические/минута; Трубка штепсельной вилки К. колориметрическая, 10 кубических сантиметров;
D. Спектрофотометр.
5.10.1.2 Расчет данных
C = a÷ V0… (3)
Где: С ---- концентрация диоксида серы, мг/м3;
A ---- содержание диоксида серы, мкг?
V0 ---- преобразуется в объем отбора проб при стандартных условиях, d кубических метров.
5.10.2 Для анализа газа сероводорода рекомендуется использовать колориметрический метод метиленового синего.
5.10.2.1 Испытательный прибор a. Большая абсорбционная пузырьковая трубка; B. Пробоотборник, ряд подачи 0 ~ 2д м3/мин;
C. Колориметрическая трубка с вилкой, 10 кубических сантиметров; Д. Спектрофотометр.
5.10.2.2 Расчет данных
C = a÷ V0… (4)
Где: C ---- концентрация сероводорода, мг/м3; A ---- содержание сероводорода, мкг; V0 ---- преобразуется в объем отбора проб при стандартных условиях, d кубических метров.
Оставшиеся загрузки программного обеспечения