医疗设备接地复习过程
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医疗设备电气接地与防护技术研究导言:医疗设备在现代医疗中起着至关重要的作用,它们不仅可以帮助医生进行诊断和治疗,还可以保障病人的安全。
而要确保医疗设备的正常运行和病人的安全,电气接地和防护技术显得尤为重要。
本文将基于医疗设备电气接地和防护技术进行研究,探讨其原理、应用和改进方向。
一、电气接地技术的原理与应用1.1 电气接地的定义与分类电气接地是指将电气设备的任一部分与地之间建立电气连接,使电流能够通过接地装置进入地表。
根据接地方式的不同,电气接地可分为直接接地和间接接地两种。
直接接地是将电气设备的金属外壳等部分通过导线直接与地之间建立电气连接。
这种接地方式可有效地排除设备故障、雷击产生的大地电位,以及防止电击事故。
间接接地则是通过发电机组、变压器等设备中的中性点接地,间接地将设备的电气部分与地之间建立连接。
这样可以避免电流泄漏和碰到带电设备时产生触电危险。
1.2 电气接地的原理与方法电气设备的接地旨在消除电气设备本身和周围环境中的电气故障,提高电气设备的安全性。
具体的接地方法包括:单点接地、多点接地、等电位接地和隔离接地等。
其中,单点接地与多点接地主要应用于发电机房、变电所和大型医疗机构等,通过将设备的中性点单独接地或设置多个接地点,以实现电气设备的安全运行。
而等电位接地则是指将电气设备的各个部分通过合适的导线连接在一起,形成等电位接地系统,防止部分接地电流形成触电危险。
二、防护技术对医疗设备的影响2.1 现有防护技术的优缺点目前医疗设备的防护技术主要包括雷击防护和漏电保护等。
雷击防护主要通过建立设备的波导接地和避雷装置等,以减小雷电对设备的影响。
而漏电保护则通过对电路进行监测,一旦出现漏电情况就自动切断电源,以保护病人和设备安全。
然而,现有的防护技术存在以下问题:一是防护技术的应用范围有限,无法适应不同类型和规模的医疗设备;二是防护技术的可操作性不高,需要专业技术人员进行操作和维护。
2.2 改进和创新为了改进现有的防护技术,降低故障率,提高安全性,需要进行创新和研究。
医疗设备接地医疗设备地线的原理与接地体施工工艺的研究发布时间: 2007-8-15 浏览次数: 981 次医疗设备地线的原理与接地体施工工艺的研究宋赞,段贵军,雷益,强和山(深圳市第二人民医院设备管理中心,广东深圳518035)〔中图分类号〕TH789 〔文献标识码〕B 〔文章编号)1002一2376 (2006) 08 -0004一03〔摘要〕阐述了医疗设备地线的工作原理及接地体的施工工艺。
〔关键词〕医疗设备;地线;施工工艺随着生物、信息与电子技术的飞速发展,医疗电子设备得到广泛的应用。
由于人体的生物电变化是非常微弱的,通常仅为微伏或毫伏级,要观察和记录这些生物电都得需要电子仪器放大几千倍或者上万倍才能在记录仪上显示或记录下来,当存在外电场的交流干扰时将更加无法测量。
况且人体大多数组织的含水比例很高,是一种良好的导电体,当医疗电子设备内部电线的绝缘材料损坏了,使设备金属外壳带电,人体接触时,若有一定强度电流通过人体组织时可以造成电化学烧伤,严重时可能导致死亡;另一方面静电聚积在设备的机壳上,当电荷聚积的能量达到一定程度时,会给人以触电的感觉;当静电带电体触及计算机时形成对计算机的放电,有可能使逻辑元件送人错误信号、引起计算机运算错误,严重时还会造成程序紊乱,甚至烧毁设备。
因此为了抑制来自外界的干扰,也为了防止医疗电子设备对外界产生干扰,保证病人、操作人员及设备的安全,连接地线是最重要的手段之一。
地线是指连接地球通向大地的金属连接线,地线有安全地和信号地两种。
前者是为了保证人身安全、设备安全而设置的地线,后者是为了保证电路正确工作所设置的地线。
接地是以接地电流易于流动为目标,要求接地电阻越小越好,接地体是埋人地中并直接与大地接触的导体,因此地线的安装环节中,接地体的安装过程最为关键。
以下将对接地体的几种安装工艺予以比较研究。
1 材料与方法1.1施工材料准备面积为 1衬以上,厚度在5m m以上的紫铜板,长2.5m,直径19 mm接地钢钎,厚度5 mm,截面积100 MMZ以上扁钢条,32 mm2多芯带绝缘层铜电缆,直径30 mm,长2m带孔铜棒,地线测试仪,LRH火泥焊接模具,降阻防蚀剂(LRCP)产品,施工工具等。
谈大型医疗设备接地摘要】手术器械清洗机、核磁、CT等大型诊断和医疗设备直接接触人体,为了保证患者安全,为了保证诊断的准确性,在电击防护和为接地故障电流提供返回电源通路方面接地是很重要的。
这两个问题都可将回路和地之间加以连接来解决。
通常将一接地棒打入地内就算与大地相连接了。
对于一个建筑物配电系统,可在靠近电源进线处打一接地棒来接地。
将回路导线与地连接(Ground)或将设备接地(Grounding)可起如下作用:提供设备与近旁金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险。
给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。
给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。
给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。
【关键词】医疗设备接地“接地”一词定义如下:电气回路或设备与大地,或与代替大地的导体之间的导电的连接,它可以是有意的连接,也可以是无意的连接。
我们都应该熟悉这个定义。
在配电回路或分支回路里,所有的回路和设备都通过导电连接来互相连通,从而减少它们之间的电位差,或将电位差限制到最小值。
在上述定义里,术语“地”是个关键。
NEC当然是针对安全编制的。
接地的主要目的就是保证电气安全。
防雷接地防雷装置也需要接大地。
当电气装置附近发生雷击时,以千安计的雷电流在电气装置内感应出很大的电位差。
将建筑物和设备的金属部分进行低阻抗的相互连接可减少此电位引起的各种问题。
这种低阻抗的连接可将直接雷击产生的大雷电流经一安全通道泄放入地。
与大地连接的接地我们将大地看作一个无穷大容量低阻抗(零电位)的“海洋”。
这当然是个简括的说法。
电流的流动是遵循克希霍夫电流定律的。
实际上大地的容量仍是有限的,所以雷电流在某些点上仍要流出大地。
这一电流可产生电位差,从而给电子设备的设计者和使用者带来麻烦。
电子设备频率高时此电位差更成为一个大问题。
静电防护:前已述及,为了人身安全、设备安全和雷电防护需要作接地。
关于设备安全,接地的作用并不仅限于对电路故障的防护,它还可为静电电荷的泄放提供通路。
医院专用医疗设备配电及联合接地系统施工工法医院专用医疗设备配电及联合接地系统施工工法一、前言在医院建设中,医疗设备的配电及联合接地系统是非常重要的一环。
为了保证医院的电力供应和设备的正常运行,需要采用科学合理的施工工法来进行配电及联合接地系统的建设。
本文将介绍一种适用于医院的专用医疗设备配电及联合接地系统施工工法,并对其特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例进行详细介绍。
二、工法特点该工法具有以下几个特点:1. 采用分布式配电方式,能够满足医院专用医疗设备的电能需求。
2. 采用联合接地系统,确保设备的安全接地,并避免因电流回路中出现地位电压差而导致的设备故障。
3. 工法综合了国内外相关标准和规范,设计和施工过程符合行业要求。
4. 施工工艺简单明了,易于操作和控制,提高了施工效率。
三、适应范围该工法适用于各类医院的专用医疗设备配电及联合接地系统的建设,包括大型综合医院、专科医院以及社区卫生中心等。
四、工艺原理该工法的实施需要深入了解施工工法与实际工程之间的联系,并采取相应的技术措施。
首先,通过设计阶段的技术分析,确定设备的电能需求以及联合接地系统的布置方式。
然后,根据实际情况,选用合适的设备和材料,并制定详细的施工方案。
在施工过程中,严格按照规范和标准进行操作,确保施工质量。
最后,进行验收和调试,确保配电及联合接地系统的正常运行。
五、施工工艺施工工艺主要包括以下阶段:1. 设备布置和安装:根据实际需求,设计设备布局,并进行设备的安装和调试。
2. 导线敷设:根据设计要求,敷设主、支线,并进行绝缘处理。
3. 接地系统施工:根据要求,进行联合接地系统的敷设和接地装置的安装。
4. 系统调试和验收:对配电及联合接地系统进行调试和验收,确保系统的正常运行。
六、劳动组织在施工过程中,需要合理组织施工人员,明确各个岗位的职责和工作流程,并进行培训和指导,提高施工效率和质量。
医院专用医疗设备配电及联合接地系统施工工法医院专用医疗设备配电及联合接地系统施工工法一、前言医院作为一个涉及人民生命安全和健康的特殊场所,医疗设备的配电及联合接地系统的施工工法十分关键。
本文将介绍一种医院专用医疗设备配电及联合接地系统的施工工法,希望能为工程实践提供参考。
二、工法特点该工法的特点是综合考虑了医院设备配电和接地系统的需要,采用专用设备和工艺,确保施工质量、安全性和可持续性。
该工法在设计和施工过程中注重细节和标准化,以满足医院对电力供应的高要求。
三、适应范围该工法适用于各类医院的配电及联合接地系统的施工,包括一般医院、专科医院和综合性大型医院等。
无论是新建医院还是对已有医院的设备进行更新和改造,都可以采用该工法。
四、工艺原理该工法主要通过对施工工法与实际工程之间的联系、采取的技术措施进行详尽的分析和解释,使读者对该工法的理论依据和实际应用有更全面的了解。
具体包括以下几个方面:1. 设计规划:根据医院的需求和专业要求,制定详细的设计规划,包括设备容量、回路设计和接地系统设计等。
2. 施工准备:安排专业的施工团队,准备所需人员和材料,并确保施工过程中的安全和质量控制。
3. 施工过程:按照设计规划进行配电和接地系统的施工,包括电缆敷设、设备安装和接地系统的铺设等。
4. 质量控制:对施工过程中的关键环节进行质量把控,包括材料选择、设备连接和接地测试等。
5. 安全措施:制定安全工作计划,加强现场管理,确保施工过程中的安全,并提前预防和应对可能的安全风险。
五、施工工艺该工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 设备准备:准备所需的设备和材料,包括电缆、电气设备和接地设备等。
2. 布线设计:根据医院的具体情况进行布线设计,包括在各个区域敷设电缆和设备的接线。
3. 电缆敷设:根据布线设计,进行电缆的敷设,包括主线路和分支线路的敷设。
4. 设备安装:安装各类医疗设备,确保设备正常运行,与电缆正确连接。
5. 接地系统铺设:根据设计规划进行接地系统的铺设,包括接地极的设置和接地线的敷设。
医疗器械的安全接地保护随着现代电子技术的迅猛发展,医疗卫生单位的电子类医疗器械日益增多.由于电子线路的多种多样,在安装、调试使用和维护中,十分可靠的接地安全保护尤为重要,是一个值得关注、研究、讨论的课题.目前,一些中、小医院,甚至个别大医院的领导,或搞基建的同志,对器械的“安全接地”理解不深,重视不够。
在建造和改造医院设施时,除一些特殊器械如:CT、B超、X线机等贵重机器有专业人员强调接地予以安排外,其余科室中、小器械接地被忽视。
还有几种原因使安全接地未能实现:(1)一些机房或病房等室内插座大多数是二线插座,一些使用人员自行将器械设备的三线插头改为二线插头.(2)有些室内虽有三线插座,但其三线插座内的地线或是空着或是与零线短接,没有起到真正的安全接地的保持作用。
(3)有的室内三线插座虽然良好,但是因室内同时放有多台机器(如理疗科等) ,而各种仪器的插头和容量又各不相同,有二线插头、三线插头,型式上又分大的、小的、圆的、扁的等。
一些使用人员为了简便,就将引出线改为双线环绕室内,用了统一插座,供各机使用。
如是等等,使得部分器械外壳未曾浅谈综合医院高层医技病房大楼接地保护系统发布时间:08—01—24 09:45:29阅读次数:260编辑:灰色银币来源:建筑安全摘要:介绍了一种集医技设备、手术室、病房于一体的综合医技病房大楼的接地系统构成。
关键词:供电方式局部等电位总等电位联结防雷保护综合医院医技病房大楼(以下简称为大楼)集医技科室、手术室、病房于一体,其接地系统,既有一般高层建筑接地系统的普遍性,又具有其自身的特殊性,这源于大楼内低压电气设备的特殊性及在大楼内进行医疗治疗过程中的复杂性。
因此大楼选择正确的接地保护系统就显得极为重要。
本文根据个人对现有有关规范的理解,结合实践中的经验,谈谈自己的一些见解。
电气设备对病人的有害作用,即电击,可分为宏电击和微电击.宏电击电流是从人体外的某一点流入,经过体内,再从另一点流出,特点是电压较高,电流较大,这种电击往往是由设备或供电线路的绝缘损坏等原因造成的,防止宏电击的伤害主要是通过降低接触电压差及快速切断电源回路,可通过接入接地线及漏电保护器来实现;微电击则是由于插入人体内部的电子仪器产生的泄露电流及病人所处的非等电位,其特点是电压较低,电流可能很微小,因此减小泄露电流及局部等电位联结,可有效地克服微电击的影响。
医疗仪器设备电源配置与接地技术一般医用电子仪器与设备具有某些特定的电源要求或者工作环境,因此为保证医疗仪器的正常工作以及争端结果的准确性,用于医疗设备的电源配置系统应具有某些特殊安全稳定的保护措施,如大功率医疗仪器接地线组装、静电防护以及漏电保护等。
笔者从现代医疗仪器中电源配置中需要注意的诸多问题,结合实际应用的安全接地技术,对现代医疗设备电源配置与安全接地等技术应用的重要意义进行深入分析,并提出科学可行的技术措施以保护大型医疗设备的正常运行。
标签:医疗仪器电源配置接地技术漏电保护引言:由于该类仪器作用的特殊性,实际运行过程必须保证仪器的正常工作以得到准确的诊断结果,便于医生根据检查结果做进一步的治疗,因此与一般电子仪器设备相比具有很大不同。
比如有些医疗仪器要求长时间供给稳定的电压与电流,有些设备反而需要通入高频交变电流,有些设备对于外界电场与磁场非常敏感,因此需要利用专业装置对其周围电场与磁场进行屏蔽等,因此为保证现代医疗仪器与设备安全稳定运行,必须根据设备的特定要求进行特定电源配置系统并加强设备安全接地技术,以保证设备长时间高效运行以及设备操作人员的生命安全。
一、医疗仪器电源配置需要注意的问题医疗仪器电源配置即针对现代医院不同部门中相关电子医疗设备与仪器的不同功能用途与工作状态特点来选择科学合理的电源供给系统安装与分布的一项技术。
现代医疗仪器电源配置中可大体将电源分为单相220伏电源、双相380伏工频交变电源、三相380伏工频交变电源三大类。
选择科学合理的电源配置,保证医疗设备的正常运行需要注意一下问题:第一要明确全院不同部门中医疗仪器的正常工作时的耗电量与所需的电源电压与稳定电流,然后在不同部门设置变压与稳压装置,实行”总分“式电源配置模式,,從而可以有效平衡三相工频交变电流,防止局部支路过载与不满足供电要求的问题发生;其次对某些对于电场和磁场敏感性较高的仪器设备首先要与易产生高频振荡电场与磁场的仪器设备分开或者设定合理的工作时间,避免出现设备之间的互相干扰,影响设备的正常使用;再者要充分保证某些大功率设备仪器供电电压的稳定性与持续性,可以再进入该设备的支路中安装稳压装置来平衡电压,除此之外对于医院的某些特殊科室如特护病房、抢救室、手术室等除去进行系统统一供电之外还需要设定单相220伏电源进行实时供电,以防止某些意外故障导致供电线路系统瘫痪,造成难以挽回的后果。
设备接地工艺流程设备接地可是个很重要的事儿呢,那咱就来说说这设备接地的工艺流程哈。
一、准备工作。
接地这事儿开始之前呀,得把要用的东西都准备好。
就像出门旅行要带齐东西一样。
那接地需要啥呢?得有接地极,这接地极的材料可不能随便选哦。
像角钢啦、钢管啦或者圆钢啥的都有可能用到。
而且规格也要合适,不能太细太短,不然接地效果可不好呢。
除了接地极,还得有接地线,这接地线就像连接设备和接地极的小纽带,得选导电性能好的材料,比如说铜导线就很不错。
当然啦,工具也不能少,像锤子呀、电焊机呀这些都是可能会用到的小帮手。
二、选择接地位置。
这接地位置的选择也有讲究呢。
要找个离设备近的地方,但是又不能太靠近那些容易积水或者有很多干扰的地方。
比如说不能挨着下水道口,不然要是积水了,接地效果就会大打折扣啦。
而且呢,要尽量选择土壤电阻率比较低的地方,就像找个舒服的小窝给接地极安家一样。
如果土壤电阻率高的话,接地电阻可能就降不下来,那接地就不达标了。
三、安装接地极。
接地极的安装就像是给设备扎根一样。
要是用角钢做接地极呢,就得把角钢垂直打入地下,可不能歪歪扭扭的。
打进去的时候,用锤子一下一下地敲,就像给它一点一点安家的感觉。
如果是钢管接地极呢,也是一样的道理。
在打接地极的时候呀,要注意深度,一般要达到一定的深度才行,太浅了可不行哦。
就像种树,根扎得浅就不稳当。
接地极打好之后呢,还得把周围的土夯实,就像给它周围的土压压结实,让它站得稳稳的。
四、连接接地线。
接地线和接地极连接的时候呀,要连接得牢固。
要是连接不牢,就像两个人拉手没拉紧一样,电流就可能通不过去呢。
如果是用焊接的方式连接,那焊接的地方得焊得饱满,不能有虚焊的情况。
要是用螺栓连接,就得把螺栓拧紧,紧得就像两个人紧紧拥抱一样。
然后把接地线的另一端连接到设备的接地端子上,也要确保连接牢固。
五、测试接地电阻。
这接地完成之后呀,可不能就这么算了,还得测试一下接地电阻呢。
就像做完作业要检查一样。
医疗设备接地医疗设备地线的原理与接地体施工工艺的研究发布时间: 2007-8-15 浏览次数: 981 次医疗设备地线的原理与接地体施工工艺的研究宋赞,段贵军,雷益,强和山(深圳市第二人民医院设备管理中心,广东深圳518035)〔中图分类号〕TH789 〔文献标识码〕B 〔文章编号)1002一2376 (2006) 08 -0004一03〔摘要〕阐述了医疗设备地线的工作原理及接地体的施工工艺。
〔关键词〕医疗设备;地线;施工工艺随着生物、信息与电子技术的飞速发展,医疗电子设备得到广泛的应用。
由于人体的生物电变化是非常微弱的,通常仅为微伏或毫伏级,要观察和记录这些生物电都得需要电子仪器放大几千倍或者上万倍才能在记录仪上显示或记录下来,当存在外电场的交流干扰时将更加无法测量。
况且人体大多数组织的含水比例很高,是一种良好的导电体,当医疗电子设备内部电线的绝缘材料损坏了,使设备金属外壳带电,人体接触时,若有一定强度电流通过人体组织时可以造成电化学烧伤,严重时可能导致死亡;另一方面静电聚积在设备的机壳上,当电荷聚积的能量达到一定程度时,会给人以触电的感觉;当静电带电体触及计算机时形成对计算机的放电,有可能使逻辑元件送人错误信号、引起计算机运算错误,严重时还会造成程序紊乱,甚至烧毁设备。
因此为了抑制来自外界的干扰,也为了防止医疗电子设备对外界产生干扰,保证病人、操作人员及设备的安全,连接地线是最重要的手段之一。
地线是指连接地球通向大地的金属连接线,地线有安全地和信号地两种。
前者是为了保证人身安全、设备安全而设置的地线,后者是为了保证电路正确工作所设置的地线。
接地是以接地电流易于流动为目标,要求接地电阻越小越好,接地体是埋人地中并直接与大地接触的导体,因此地线的安装环节中,接地体的安装过程最为关键。
以下将对接地体的几种安装工艺予以比较研究。
1 材料与方法1.1施工材料准备面积为 1衬以上,厚度在5m m以上的紫铜板,长2.5m,直径19 mm接地钢钎,厚度5 mm,截面积100 MMZ以上扁钢条,32 mm2多芯带绝缘层铜电缆,直径30 mm,长2m带孔铜棒,地线测试仪,LRH火泥焊接模具,降阻防蚀剂(LRCP)产品,施工工具等。
1.2 测量大地电阻率收集地质资料,在有效的工作区域内测量大地电阻率,雨后不应立即测量地电阻。
1.3 合理选择施工地址根据测量结果,选择既能满足设计和规范要求,又便于施工且造价低廉的地段。
在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
1.4 接地体常用安装方式1.4.1 单一垂直接地体挖一坑直径0.5m以上,深0.5m左右,在坑的底部中央将接地钢钎砸人地下,用扁钢或铜电缆焊接后引出。
1.4.2 几个并联的相同垂直接地体当单一垂直接地体阻值过大时,可以采用多个并联方式,间距5m以上,排列成一字形,L形或扇形等,之间挖0.5m深的沟,以扁钢相互焊接,用扁钢或铜电缆焊接后引出。
1.4.3 单一水平接地体挖一坑宽 lm左右,深1.5一2m以上的沟,将接地钢钎水平埋人地下,用扁钢或铜电缆焊接后引出。
1.4.4 几个并联的相同水平接地体当单一水平接地体阻值过大时,可以采用多个并联方式,间距5m以上,之间挖0.5m深的沟,以扁钢相互焊接,用扁钢或铜电缆焊接后引出。
1.4.5 板式接地体将面积为 1时以上,厚度在5ri m以上的紫铜板,埋人距地表1.5m或2m深的地下,用铜电缆以LRH火泥焊接工艺焊接后引出。
1.4.6 几个并联的相同板式接地体当单一板式接地体阻值过大时,可以采用多个并联方式,间距5m以上,之间挖0.5m深的沟,用铜电缆以LRH火泥焊接工艺相互焊接后引出。
1.4.7 长效高导活性离子接地体挖一直径 0.5m以上,深0.5m m左右的坑,在坑的底部中央钻一深2000 mm,直径40 mm孔,将长效高导活性离子降阻防蚀剂部分注入孔中及带孔铜棒内,带孔铜棒砸人孔中,以降阻防蚀剂填满,尾部用铜电缆以LRH火泥焊接工艺焊接后引出。
1.4.8 综合接地体根据实际需要,按以上施工方式,组合应用。
1.4.,自然接地体利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体,其接地电阻应小于1n,将地下基础钢筋用电缆连接起来,直接引人到楼内各层室内。
2 结果传统人工接地体一般使用热镀锌钢管、钢钎、铜棒或铜板等,这些材料虽然有一定的耐腐蚀性,但由于镀层质量及其他问题,在作为接地材料3年一5年后仍会发生腐蚀问题,一般情况下会增加接地电阻,严重时甚至使接地失效。
采用长效高导活性离子的接地体,在外填充剂中加人特殊质地混合物且加人凝胶,使之与铜棒紧密结合,既能降低接地电阻,又同时形成了特殊的保护壳层。
利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体,接地电阻小,接地可靠,不易被破坏,节约金属材料,是当前医院最好的接地装置。
3 讨论3.1 制作地线接地体需要选址合理。
接地极必须远离周围主建筑物5一lom,确保接地极和周围建筑的避雷接地极相对独立。
当综合布线采用单独接地系统时,接地体一般采用人工接地体,距离工频低压交流供电系统的接地体不宜小于lom,距离建筑物防雷系统的接地体不应小于20m.3.2 选好接地场址后,必须对当地的地下水位进行调查(雨季地下水位、枯水季地下水位)。
进行接地极施工的时候,接地极必须保证低于枯水季水位以下。
为了减少自然因素对接地电阻的影响,接地体上端埋人地下的深度,一般不应小于60 cm,并应在冻土层以下。
3.3 选好接地场址后,还要对本地土壤进行测试,尽量选碱性、盐性土质,保证接地极周围有充足的离子。
如周围是中性土壤,则需要在接地极周围放置木炭、盐,使得接地极和土壤良好接触,减少接地电阻。
如果经过上述处理还达不到阻值要求,可以使用化学降阻剂以改善土壤的导电性。
接地电阻越小,越有利于电流的疏散。
接地电阻大小与土壤电阻率有关,土壤电阻率变化与湿度、温度、含水量、水质、含盐碱量、季节修正系数等都有连带关系。
3.4 采用加长效高导活性离子敷设接地体,这是一种新技术,可以减小施工量,降低成本,达到良好效果,在敷设方法上,垂直敷设比水平敷设好,埋置越深,受季节温度变化影响越小。
3.5 长效高导活性离子接地单元选择垂直接地模式,在突破了传统接地方式单位面积接地电阻过高的限制这一关键技术问题的基础上,大幅度地减小了接地单元的占地面积,并简化了施工过程,而接地效果优于传统大面积接地。
3.6 理论分析和工程实践均表明,影响垂直接地体电阻主要是接地体体表土壤本身的参数。
垂直接地体接地电阻的大小决定于电极周围的土壤类型,如果土壤电阻率是均匀的,则绝大部分电阻都分布在直接围绕垂直接地体的壳层上。
90%的接地电阻一般都在垂直接地体周围的范围内,使用较大垂直接地体时,接地体的直径对接地电阻的影响不大。
根据这一事实,从改变接地体周围壳层的土壤电阻率人手来解决接地体接地电阻问题,通过引人高导活性离子的方法使土壤电阻率得以下降,大幅度降低了垂直接地体的接地电阻。
3.7 在接地长效性方面,接地电阻会随着土壤中离子的流失而降低,接地体铜管内部填充含高导活性离子的化合物,铜管有通气孔和离子释放孔,呼吸孔吸收土壤中的水份,使电解地极中的化学晶体变为电解溶液从该孔排出,管外离子可以从管内不断得以补充,达到接地电阻长期稳定的目的。
3.8 高导活性离子的化合物溶液在特殊回填土的吸取作用下,均匀的流人土壤,在土壤中形成了导电良好的电解离子土壤,特别是在石头山,土壤少的地区,电解液可沿石山纵深方向渗透,使原来导电率极差的高山地质结构,形成了一条良好的电解质均匀等电压导电通道,大大的降低了原土壤中接地土壤电阻率,极大程度地减少了接地极与周围土壤的电阻率。
3.9 长效高导活性离子接地单元不但在接地电阻这一接地关键指标方面取得了突破,并且具有占地面积小、不易腐蚀,接地电阻长效、持久、稳定,施工高效、便捷等优点。
3.10 化学降阻剂呈中性,无毒无腐蚀,有利于环境保护,又以施工质量好而受到建设、设计和监理人员的好评,社会效益显著。
3.11 降低接地电阻的常用方法(1) 换地法:将接地体周围高电阻率的土壤更换为低电阻率的土壤,如粘土、黑土等。
(2) 延长法:延长垂直接地线的长度,深埋接地体。
(3) 外引法:将地线引至附近土壤电阻值较低的地方。
(4) 化学法:接地极周围土壤中掺人木炭、食盐、石灰等或者在接地体周围采用长效化学降阻剂。
3.12 接地连线采用优化的LRII火泥焊接连接工艺,可以有效地避免电解腐蚀。
除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
扁钢连接处应人为折叠一下,以防止由于土层地质变化致使地下的焊接点断裂。
3.13 每一个接地极都要连接起来测试,直到接地电阻符合标准为止,接地极的数量不限。
接地极的分布形式最好用扇形,不能用扇形的场址,应选择适当的形式。
3.14 常规使用时,直流地、防雷地各自独立接地,安全保护地、静电保护地和交流地接人同一地桩。
选择什么样的接地系统,从而影响医疗设备的正常运行以及设备和人身的安全,也影响工程造价的成本和施工复杂程度。
3.15 对地线定期的检查与维护,最好每半年检查一次地线有无松动、脱落、损坏、断节及腐蚀等现象,特别是在干旱季节里,若接地电阻变大应在其周围灌入水,如果还达不到要求则应重新埋置新的地线。