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文档简介
通信机房环境安全故障案例分析及隐患排查通信机房环境安全故障案例分析及隐患排查三.环境安全隐患的排查和保障二.标准和规范对机房环境
安全的规定和要求一.环境安全隐患引起故障案例分析一.环境安全隐患引起故障案例分析机房环境安全隐患有五个方面:
(一)洁净度(二)温度(三)相对湿度及静电感应(四)防雷接地及电磁感应(五)自然环境一.环境安全隐患引起故障案例分析(一)洁净度对IP数据设备的影响的故障案例:1、洁净度对IP数据通信干线影响
故障案例一:2004年4月西安-乌鲁木齐的2.5GIP数据电路有端口DOWN、误码、瞬断和光接口衰耗增大等的故障发生。该运营商集团公司支撑中心技术人员在现场发现该数据机房的路由器光纤接口污染程度较重,目视即可发现端面灰尘较多。经清洁枢纽间的四个中继ODF,中兴设备的接收光功率从-28dBm上升至-13dBm,告警消失。一.环境安全隐患引起故障案例分析故障案例二:某运营商骨干网西藏PP15K节点于2004年频繁出现板卡重启的故障处理。该集团公司的技术支撑中心与北电公司一同到骨干网西藏PP15K节点进行了维护工作的抽检,发现该节点的温度比较高,空气过滤网较脏,经过清洗后,板卡及节点恢复了正常通信。北电公司和该集团公司的技术支撑中心一同整理和编写了《节点维护建议及实施步骤》,并下发全国执行。一.环境安全隐患引起故障案例分析2、洁净度对大型IDC数据机房内IP设备影响的故障案例:自2007年6月28日起,在西北某大型IDC数据机房内,出现MA5200G宽带接入服务器发生重启故障后,该机房的18010、65091、ERX705等其它IP数据设备也陆续屡屡发生类似的重启故障,在大约半年的时间内,该IDC数据机房内的绝大部分IP数据设备都发生过一次或多次重启故障。一.环境安全隐患引起故障案例分析2008年初,该集团公司的数据与动力支撑中心在该IDC数据机房内发现了该机房内除了空气干燥、静电感应电压高外,该机房内的灰尘也特别大。
即有交流数据设备,也有直流数据设备,且绝大部分厂家的数据设备都发生过此类重启故障,先后共有约100~200多台次的IP数据设备发生了重启故障,而动力电源无论是UPS系统还是48V直流电源设备由动环监控系统可以看到,均为发生任何异常现象。用手指画的十字一.环境安全隐患引起故障案例分析经过对机房内设备及环境的灰尘清除及机房加湿等处理后,该机房基本消除了类似的IP数据设备重启、宕机、瞬断等故障现象的再次发生的现象。该大型IDC数据机房整改后的环境条件一.环境安全隐患引起故障案例分析3、洁净度对楼道交换设备影响的故障案例:
随着宽带业务的不断发展,楼道交换机也越来越普及,但由于楼道交换机所处的环境条件远远达不到数据机房内的环境条件,如楼道里灰尘比较大、温度高等因素而造成楼道交换机经常出现误码、设备重启甚至死机等故障现象发生。这是我国某主流设备制造商生产的楼道交换机使用仅两年后,在设备上吸附灰尘的情况。一.环境安全隐患引起故障案例分析4、洁净度对UPS电源系统危害的故障案例:
在2008年8月中旬,正当北京奥运会进行得如火如荼之际,在我国北方某电信运营商有两台的UPS系统出现反复重启故障,最终主控制电路板被烧毁的严重事故,后经调查分析,发现也是由于在这两台UPS系统的主控电路板上积尘较大,大量的灰尘导致UPS系统主控制电路板上的微电路导通所致。一.环境安全隐患引起故障案例分析2010年3月份,广东某市火炬开发区机楼开关电源出现多次宕机重启故障,机房内相对湿度为70%~80%,这是刚刚施工过机房环境,灰尘降落在电源机架上(对施工时,未对设备采取任何防尘措施)。机房经过除尘和除湿后,故障自然消除。5、洁净度对开关电源系统危害的故障案例:灰尘降落在电源设备机架上一.环境安全隐患引起故障案例分析5、洁净度对通信设备造成危害案例的分析一.环境安全隐患引起故障案例分析5、洁净度对通信设备造成危害案例的分析故障案例一、用热成像仪检查某大楼开关电源,发现其中一块整流模块背部最高温度104.1℃,经横向对比,发现相同负载率下该型号整流模块正常温度在70~90℃之间。因此,可以肯定该整流模块存在异常,需要立即进行更换。异常整流模块及扫描如下。异常整流模块及温度一.环境安全隐患引起故障案例分析(二)温度对电源设备影响的故障案例:故障案例二、检查某地市分公司低压配房电计量柜的计量表后面旋钮元器件发热达136℃,该部位上下都已经长期高温烘烤变黑,经临时将旋钮调到“0”位置后,温度很快就下降到30℃,元器件已经损坏,但维护人员还不知道。某枢纽楼低压配电计量柜一.环境安全隐患引起故障案例分析(二)温度对电源设备影响的故障案例:最大138.4℃故障案例三、某大楼5楼强电井空调配电箱进线温度异常,已经烧糊,最高78.7℃,情况非常危险,需要马上确认和整改。该现象可能的原因包括:电缆截面偏小、铜鼻子工艺不佳、铜鼻子紧固螺丝松动。空调配电箱进线温度异常一.环境安全隐患引起故障案例分析故障案例四、某干线传输节点机房温度25℃,安装一台组合式开关电源系统,所有负载从两路100A熔断器接电。因负载加电控制不当,大部分负载都接到主用熔断器上,导致主用熔断器负载电流80A,温度41℃,备用熔断器负载电流20A,温度26℃。主用熔断器的负载率和温度明显大于备用熔断器,如果不予关注,继续只往主用熔断器上加电,主用熔断器很可能熔断。熔断器负载率控制不当一.环境安全隐患引起故障案例分析一.环境安全隐患引起故障案例分析(三)相对湿度及静电感应对IP数据设备的影响的故障案例:前面所述的西北某大型IDC机房除了灰尘大之外,机房还非常干燥,机房内的相对湿度仅为10%左右,静电感应电压高达1000~2000多V,甚至最高达到2500V!造成该机房内100~200多台数据设备瞬断、宕机的同时,但给其供电的UPS系统和48V电源系统由监控系统可以查看到均未有任何故障和变化。一.环境安全隐患引起故障案例分析静电感应电压达到1800V静电感应电压达到2500V经过对该机房的空调增加加湿功能及清理灰尘后,机房静电感应电压基本消失,该大型数据机房内的数据设备再未出现类似的瞬断、重启和宕机故障。一.环境安全隐患引起故障案例分析(四)雷电及电磁感应对通信系统影响的故障案例:据2006年我国三大电信运营企业对通信系统遭受雷电损害的不完全统计,已上报的23个省市的电信运营商所属通信局(站)共发生了12730次雷击故障,16022台次设备(部位)被雷击。经对具有代表性的广东、湖南等十个省市的移动基站雷击故障原因分析,发现雷击的主要原因还是配电线路、SPD防雷箱、局站接地、电光缆线路等施工质量的问题以及局站站址设置等问题所引起。近年来由于移动基站天馈线直接引入综合枢纽通信机房内并将地线系统没有分开设立而造成核心设备被雷击的故障案例也比比皆是;同时由于枢纽楼的防雷措施不够完善,造成UPS及数据设备被雷击的故障也屡见不鲜。一.环境安全隐患引起故障案例分析1.工作地和防护地及光缆加强芯混接
2012年某B类机房基站天馈线地线与设备保护地线及直流工作地线都汇接在一起,导致开关电源防雷模块及通信设备屡屡被雷击坏。软交换:NIC板、计费服务器磁阵、SPC板;TG:NIPI板、UIMT板、TSNB板、CLKG板、SDTB板、OMP板;SG:UIMU板、后台服务器硬盘;承载网:3952交换机、8905交换机、防火墙NS1000、T64G交换机;SHLR:服务器风扇。传输设备:坏板11块;电源防雷模块:共有坏6个电源防雷模块损坏,且防雷模块端脚有烧黑痕迹。基站天馈线地线排和设备保护地线排及直流工作地线等各种地线系统都在此汇接在一起。设备保护地线排直流工作地线排一.环境安全隐患引起故障案例分析2.不按规定安装电源避雷器SPD2015年5月某市分公司最大的枢纽机楼新建IDC机房时,没有按规定在低压配电安装B级和UPS前端安装C级电源避雷器,只在列头柜安装了D级电源避雷器,结果该UPS端子被雷击坏,列头柜D级防雷模块被雷击坏。一.环境安全隐患引起故障案例分析(五)自然环境灾害对通信机房的危害2010年7月某B类机房在一楼的两台卡特油机及中央空调主机均被大水淹没:被大水淹没水印被水淹没水印二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求中华人民共和国通信行业标准YD/T1821—2008《通信中心机房环境条件要求》中国电信运维〔2012〕16号关于印发《中国电信通信机房管理要求(修订稿)》的通知中国电信[2014]208号《建筑消防设施维护标准》(本次时间关系未讲)
1.温度2.相对湿度及静电感应3.洁净度、新风量4.防雷接地及电磁场影响5.自然环境二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求1.温度、相对湿度1.1通信机房内的温度划分为三类:一类通信机房:10℃~26℃;二类通信机房:10℃~28℃;三类通信机房:10℃~30℃。1.2通信机房室内的温度的变化率应:<5℃/h。(不得凝露)1.3通信机房内的相对湿度划分为三类:一类通信机房:40%~70%;二类通信机房:30%~80%(温度≤28℃,不得凝露);三类通信机房:20%~85%(温度≤30℃,不得凝露)。二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求2.静电感应静电感应≤200V3.洁净度、新风量二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求4.防雷接地及电磁场感应影响(1)电磁感应影响二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求(2)防雷接地联合接地---是指各种地线在大楼地网上联合接地,且相距至少5M以上的距离,而不是把所有地线都随意全部连接在一起;室外防雷装置(尤其移动天馈线地线)引线不应引入室内地线排上,更不得把天馈线地线与室内工作地线排相连;室内光缆加强芯及铠装电光缆金属护层应就近接入其独立地线排,而不应与工作地相连;不论是用户线或中继线在引入机房内时,均应通过保安器与局站内设备相连,保安器应可靠接地。二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求等电位连接:直接等电位绝缘、隔离、阻断实现比较困难接地电阻(Ω)局站类型≤1≤5模块综合通信大楼、交换局、卫星地球站、数据中心局、接入网站≤10移动通信基站、微波中继站、微波枢纽站、固定无线基站(注1)≤20(注2)微波无源中继站注1:当基站的土壤电阻率大于700Ω·m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制,此时地网的等效半径应≥20m,并在地网四角敷设20~30m的辐射型水平接地体。注2:当土壤电阻率太高,难于达到20Ω时,可放宽到30Ω。二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求接地电阻要求二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求3.电源避雷器应严格按照维护规范要求,安装A、B、C、D四级电源避雷器(SPD)及E级浪涌吸收装置4.数据避雷器动环监控及数据设备,也应安装相应的数据避雷器(数据SPD)和地线。采用标称放电电流应大于等于3KA。二.标准和规范对机房环境安全的规定和要求数据/信号防雷设备的选型
数据/信号避雷器
①选型依据:行业标准YD/T1542
②主要技术要求:
◆直流动作电压、工作速率/带宽;
◆冲击限制电压、标称放电电流;
◆插入损耗、回波损耗等。
③物理接口形式的多样化,如:
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