雷电防护安全要求及检测规范

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风电雷电防护与检测标准

风电雷电防护与检测标准

风电雷电防护与检测标准
风电雷电防护与检测标准是为了确保风力发电机组在雷电环境下能够安全、可靠地运行而制定的一系列标准和规范。

这些标准涉及到风电机组的防雷设计、施工、检测和验收等各个环节,具体包括以下几个方面:
1.接地系统:规定了风电机组接地系统的设计、施工和检测要求,包括接地
电阻的测量和计算、接地线的选择和连接方式等。

2.防雷装置:规定了风电机组防雷装置的设计、施工和检测要求,包括避雷
针、引下线、接地网等的布局、安装和材料选择等。

3.电气系统:规定了风电机组电气系统的防雷要求,包括电源系统、控制系
统、通信系统等的防雷措施和设备选择等。

4.雷电预警与监测:规定了风电机组雷电预警和监测系统的设计、施工和检
测要求,包括雷电预警系统的布局、安装和运行,以及雷电监测数据的处理和分析等。

5.验收与评估:规定了风电机组防雷工程的验收和评估要求,包括验收程序、
评估标准和安全性能测试等。

总之,风电雷电防护与检测标准是为了确保风电机组在雷电环境下能够安全、可靠地运行而制定的一系列标准和规范。

在实际工作中,风电企业应该遵循这些标准,加强风电机组的防雷保护,提高其运行的安全性和可靠性。

防雷规范标准最新

防雷规范标准最新

防雷规范标准最新随着科技的不断进步和建筑业的快速发展,防雷规范标准也在不断更新以适应新的技术和环境要求。

以下是最新的防雷规范标准概述,旨在为建筑和电气工程提供指导,确保人员和财产的安全。

开头:在现代社会,随着电子设备的普及和高层建筑的增多,防雷保护变得尤为重要。

雷电不仅可能对建筑物造成直接损害,还可能通过电气系统对电子设备造成间接损害。

因此,制定和遵守防雷规范标准是确保安全的关键。

防雷规范标准的基本原则:1. 风险评估:在设计防雷系统之前,必须对建筑物和设施进行风险评估,确定雷电可能带来的损害程度。

2. 综合防护:防雷系统应包括外部防护(如避雷针、避雷带)和内部防护(如浪涌保护器、屏蔽电缆)。

3. 系统兼容性:防雷系统的设计应与建筑物的结构和电气系统兼容,确保整体的协调性和有效性。

4. 维护和检测:防雷系统应定期进行维护和检测,以确保其始终处于最佳工作状态。

外部防雷系统:1. 避雷针和避雷带:高层建筑和突出结构应安装避雷针或避雷带,以吸引雷电并将其安全地传导至地面。

2. 接地系统:所有防雷设施必须与有效的接地系统相连,以确保雷电能量的快速、安全排放。

内部防雷系统:1. 浪涌保护器(SPD):在电气系统中安装浪涌保护器,以保护电子设备免受雷电产生的高电压和电流冲击。

2. 屏蔽和接地:对电缆进行屏蔽,并确保所有电气设备和系统都正确接地。

特殊环境的防雷措施:1. 敏感区域:对于医院、数据中心等敏感区域,应采取额外的防雷措施,如使用更高级别的SPD和更严格的接地要求。

2. 易燃易爆场所:在这些场所,除了基本的防雷措施外,还应考虑使用防爆型电气设备和特殊的接地技术。

技术更新和规范修订:随着新技术的出现,防雷规范标准也在不断更新。

例如,智能防雷系统利用传感器和数据分析技术,可以更准确地预测和响应雷电事件。

结尾:遵循最新的防雷规范标准对于保护人员、设备和建筑至关重要。

通过不断更新知识和技术,我们可以更有效地减少雷电带来的风险。

2024年施工现场接地与防雷安全要求(3篇)

2024年施工现场接地与防雷安全要求(3篇)

2024年施工现场接地与防雷安全要求一、引言在建筑施工过程中,接地与防雷安全是十分重要的方面。

良好的接地系统可以为现场设备提供可靠的电气安全保护,有效防止因电流泄露、电气故障等导致的电击伤害和设备损坏。

同时,合理的防雷措施可以有效降低雷电对施工场地和人员的威胁,避免雷电引发的火灾和爆炸事故。

本文将对2024年施工现场接地与防雷安全要求进行详细的阐述。

二、接地安全要求1. 接地系统的设计与安装应符合国家电气安全标准和专业规范要求。

接地电阻应控制在规定范围内,以确保接地系统的正常工作。

2. 在施工现场,应设置专用的接地装置,并进行专业的接地设计和施工。

接地装置材料应符合电气安全标准,具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。

3. 在施工现场,应定期检测接地电阻,并记录测试结果。

当接地电阻异常时,应及时采取措施进行修复,确保接地系统的正常运行。

4. 施工现场的主要设备和设施,如起重机、发电机、电焊机等,应具备可靠的接地装置,并经过合格的检测和维护。

5. 在施工现场,对于地下铁道、天桥、电缆井等金属构筑物,应通过接地设施进行可靠接地,以确保其电气安全。

6. 施工现场各工作区域之间应进行有效的接地联结,以确保接地系统的连续性和可靠性。

7. 在施工现场使用的临时接地装置应符合电气安全标准,并定期检查和维护,确保其正常工作。

8. 施工现场的接地系统应与配电系统、供电系统等其他电气设施进行有效的联接,确保正常的电气运行。

三、防雷安全要求1. 在施工现场,应进行雷电风险评估,并根据评估结果采取相应的防雷措施。

2. 施工现场应设置合适的雷电接地装置,以有效引导和消散雷电直击点。

3. 施工现场的各个高处设施,如塔吊、起重机、高压线等,应设置专用的避雷装置,以防止雷电直接击中。

4. 施工现场的建筑物应设置有效的避雷装置,包括避雷针、避雷网等,以分散和消散雷电的能量。

5. 施工现场的室内设备、电气设施等应设置过电压保护装置,以防止雷电引发的过电压对设备的损坏。

防雷检测方案

防雷检测方案

防雷检测方案一、检测目的通过专业的检测手段,对受检对象的防雷设施进行全面检测,评估其防雷性能是否符合相关标准和规范要求,及时发现并消除潜在的雷电安全隐患,确保受检对象在雷雨天气中的安全运行。

二、检测依据1、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)2、《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015)3、《雷电防护装置检测资质管理办法》4、受检对象的防雷设计图纸及相关技术资料三、检测范围1、建筑物防雷分类及接闪器检查建筑物的防雷分类是否准确,是否符合其使用性质和重要性。

检测接闪器(避雷针、避雷带、避雷网等)的材料规格、安装位置、高度、保护范围等是否符合要求。

检查接闪器的锈蚀、损坏情况,以及与引下线的连接是否牢固。

2、引下线检测引下线的数量、间距、材料规格、敷设方式等是否符合规范要求。

检查引下线在地面以上 18m 至地下 03m 段的保护措施是否完好。

测试引下线与接地装置的连接电阻。

3、接地装置检查接地装置的形式(人工接地体、自然接地体或二者组合)、材料规格、埋设深度、接地电阻值等是否符合要求。

测试接地装置的接地电阻,对于土壤电阻率较高的地区,必要时采取降阻措施。

4、等电位连接检查建筑物内的等电位连接情况,包括总等电位连接、局部等电位连接和辅助等电位连接。

检测各类金属管道、电缆金属外皮、电气设备金属外壳等与等电位连接带的连接是否可靠。

5、电涌保护器(SPD)检查 SPD 的安装位置、型号规格、工作状态、参数匹配等是否符合要求。

测试 SPD 的压敏电压、泄漏电流等参数,判断其性能是否正常。

6、其他相关设施检查建筑物内的电子信息系统、电气设备的防雷措施是否完善。

对易燃易爆场所的防雷设施进行重点检测,确保符合特殊行业的防雷要求。

四、检测工具及设备1、接地电阻测试仪2、等电位测试仪3、绝缘电阻测试仪4、游标卡尺5、钢卷尺6、万用表7、激光测距仪8、测厚仪9、摄像机、照相机等记录设备五、检测流程1、检测前准备收集受检对象的相关资料,包括防雷设计图纸、施工记录、验收报告等。

防雷检测工作细则

防雷检测工作细则

防雷检测工作细则第一章总则1.1 检测范围1.1.1 本细则适用于外部防雷装置的检测1.1.2 本细则适用于内部防雷装置的检测1.1.3 本细则适用防静电接地的检测1.1.4 本细则不适用于高压电力防雷装置的检测1.2 引用标准在本细则中引用了下列标准所包含的技术指标,并结合江门地区是多雷暴区的特点而写成本规定。

使用本规定时应掌握各被引用标准的最新版本,所有标准都会不断修改完善,以保证引用标准和使用本规定的先进性。

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版)《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92;《民用爆破器材工厂设计安全规范》GB50089-2007;《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》GB50154-92;《烟花炮竹工厂设计安全规范》GB50161-92;《氧气站设计规范》GB50030-91;《氢氧站设计规范》GB50177-2005;《乙炔站设计规范》GB50031-91;《发生炉煤气站设计规范》GB50195-94;《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-1995;《石油库设计规范》GBJ74-84;《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版);《石油天燃气工程设计防火规范》GB50183-2004;《输油管道工程设计规范》GB50253-2003;《液体石油产品静电安全规程》GB13348-1992;《石油天燃气钻井、开发、储运防火防爆安全生产管理规定》SYN5225-2005;《防止静电事故通用导则》GB12158-2005;《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002,《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004;《电子计算机机房设计规范》GB50174-93;《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;《计算站场地安全要求》GB9361-88;《微波站防雷与接地设计规范》YD2011-93;《通信局(站)接地设计技术规定》YDJ26-89;《电力系统通信站防雷运行管理规定》DL548-94;《电子设备雷击保护导则》GB7450-87;《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000;《计算站场地技术条件》 GB288-89《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000IEC61024-1:1990 建筑物防雷第一部分:通则IEC61312-1:1995 雷电电磁脉冲防护第一部分:通则IEC/TS61312-2:1999 雷电电磁脉冲的防护第二部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接和接地IEC61643-1:1998低压系统的电涌保护器第一部分:性能要求及测试方法IEC61644-21:电信网络及信号网络的浪涌保护器第1部分:性能要求及测试方法第二章防雷装置检测的基本项目和检测工作的基本程序2.1防雷装置检测的基本项目2.1.1 确定建(构)筑物的防雷类别2.1.2 接闪器的检测2.1.3 引下线的检测2.1.4 接地装置的检测2.1.5 电磁屏蔽的检测2.1.6 等电位连接的检测2.1.7 均压环的检测2.1.8 防静电接地的检测2.1.9 电涌保护器(避雷器)的检测2.1.10 其它项目的检测2.1.10.1 供电系统(低压部分)的检测2.1.10.2 玻璃幕墙的检测2.1.10.3 其它检测2.2防雷装置检测工作的基本程序2.2.1 按国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)要求及有关国家标准,确定被检建(构)筑物的类别。

建筑施工现场的防雷安全规范

建筑施工现场的防雷安全规范

建筑施工现场的防雷安全规范建筑施工现场是一个对防雷安全要求非常高的场所。

恶劣的气候条件和高大的建筑物结构使得建筑施工现场成为雷电活动的高风险区域。

为了保障施工人员的人身安全和设备设施的完好,建筑施工现场必须要遵守严格的防雷安全规范。

本文将介绍建筑施工现场的防雷安全要点和规范措施。

一、防雷安全的意义建筑施工现场的防雷安全至关重要。

雷电在建筑施工现场造成的损害可能是灾难性的,包括但不限于工人和管理人员的伤亡、设备设施的损坏、施工进度的延误等。

合理、高效、科学地进行防雷安全工作,不仅可以保护人身安全,减少经济损失,还有助于保持建筑施工的顺利进行。

二、防雷安全规范的基本要求1. 建立防雷安全责任制度:合理划分安全管理层级,明确相关人员的职责和权限,并建立健全的防雷安全管理体系。

2. 编制防雷安全规章制度:根据相关法律法规和工程特点,制定适用的防雷安全规章制度,明确各方责任和要求。

3. 进行雷电风险评估:在施工前期,应委托专业机构进行雷电风险评估,评估建筑施工现场的雷电风险程度,并根据评估结果采取相应的防护措施。

4. 设计合理的防雷系统:根据建筑施工现场的特点和需求,设计和布置合理的避雷针、接地系统以及防雷装置,确保建筑物和设备的安全。

5. 安装有效的避雷设备:根据设计要求,选择合适的避雷设备,并按照相关规定和标准进行安装和接地,确保设备的可靠性和有效性。

6. 强化雷电监测预警:在建筑施工现场设置雷电监测装置,及时监测和预警雷电活动,为施工人员撤离和设备设施保护提供预警信息。

7. 培训施工人员和管理人员:通过相关培训,提高施工人员和管理人员的防雷意识和应变能力,确保他们能够正确应对雷电事故。

8. 定期检测和维护:定期对建筑施工现场的防雷设备进行检测和维护,确保其良好运行状态,及时发现并修复潜在问题。

三、防雷安全措施的实施步骤1. 制定防雷安全计划:在施工前制定详细的防雷安全计划,明确各个阶段的措施和任务,确保施工过程中的防雷安全得以实施。

防雷检测技术规范

防雷检测技术规范

防雷检测技术规范防雷检测技术规范防雷检测技术是为了保障人民群众的人身安全和财产安全,降低雷电灾害对社会、经济的损失而进行的一项重要工作。

为了规范防雷检测工作,制定科学合理的防雷检测技术规范是非常必要的。

首先,防雷检测工作应该严格按照国家相关标准进行,包括《建筑物防雷设计规范》、《耐雷设备防护技术规程》等,确保防雷设备的合理性和可靠性。

防雷检测技术规范应重点关注以下几个方面:1. 防雷设备的安装位置和方式应符合相关规范要求,并且需要进行中期和最终验收,确保设备的准确安装以及动态可调整。

2. 防雷设备的接地系统应符合相关要求,包括接地电阻要小于规定值、接地设备要独立分开、接地装置要连续均匀并符合要求等。

3. 防雷设备的接口要符合标准,保证设备之间的相互连接正确可靠,避免因接口问题导致的设备损坏或故障。

4. 防雷设备的材料要求应符合相关标准,包括导电材料的电性能、绝缘材料的绝缘性能、金属材料的耐腐蚀性等要求。

5. 防雷设备的维护保养要符合相关要求,定期检查设备的运行状态、清洁设备、修复设备等,确保设备始终处于良好的工作状态。

此外,防雷检测技术规范还应规定防雷设备的检测频率和方法。

对于高风险区域,如大型工业厂区、高层建筑等,检测频率应更加频繁,可采用定期巡检和即时监测相结合的方式进行。

对于一般性的住宅区、办公场所等,可以采用定期巡检的方式进行。

防雷检测技术规范也应明确相关责任人的职责,包括负责设备的安装、验收、维护保养和检测工作的责任人,以及负责进行防雷设备评估和规划的专业机构。

同时,规范还应明确责任人的培训和考核要求,确保责任人具备必要的技术能力和专业知识。

总之,防雷检测技术规范的制定对于保障人民群众的安全和财产安全具有重要意义。

规范的制定应参照相关标准要求,注重设备的安装、维护保养、检测频率和方法,并明确相关责任人的职责和考核要求。

只有这样,才能确保防雷检测工作的科学性和可靠性,最大程度地避免雷电灾害对社会、经济的损害。

电气防雷防静电安全要求(三篇)

电气防雷防静电安全要求(三篇)

电气防雷防静电安全要求电气防雷和防静电安全是保障电气设备和人员安全的重要要求。

针对不同的工作环境和设备类型,制定相应的安全标准和措施十分必要。

本文将从防雷和防静电两个方面进行详细介绍。

一、电气防雷安全要求电气设备受雷击可能造成设备故障、系统瘫痪和人身安全风险。

因此,制定电气防雷安全要求以保护设备和人员安全十分重要。

1.设备保护措施(1)防雷接地:通过设置可靠的接地系统,将雷击电流引入大地,减少雷击对设备的损害。

(2)避雷装置:在设备表面安装避雷装置,以分散雷电风险,并引导雷电流经过设备外壳和接地系统入地。

(3)过电压保护:在电气设备中装置过电压保护器,以便在雷电波通过设备时保护设备免受过高电压的影响。

(4)屏蔽保护:对于特殊设备,如计算机和通信电子设备,应采取屏蔽措施,阻止雷击电磁波对设备内部的干扰。

(5)防浪涌电流:通过设置浪涌电流保护装置来防止雷电等外界因素引发的浪涌电流对设备的损坏。

2.安全标准制定适当的安全标准是电气防雷要求的重要组成部分。

包括以下标准:(1)GB/T 20081-2006《防雷技术通则》:规定了电气设备防雷的一般原则和技术要求。

(2)GB/T 16927.1-2011《电气安装工程防雷技术》:对防雷系统的设计、安装、验收和维护提供了详细的规范要求。

(3)GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》:针对建筑物的防雷设计,规定了防雷系统设置的基本要求和技术参数。

二、电气防静电安全要求电气设备在操作过程中容易产生静电,而静电可能引发火灾、爆炸等危险。

因此,采取有效的静电防护措施以减少静电带来的风险是十分重要的。

1.设备保护措施(1)接地:对于易产生静电的设备,要进行良好的接地处理。

通过接地将静电及时导出,减少静电积累。

(2)静电消除器:对于需要频繁操作的设备,可使用静电消除器,定期清除设备上的静电,避免积累引发危险。

(3)抗静电材料:对于易积累静电的材料,如塑料、橡胶等,可使用抗静电材料进行替代,减少静电产生和积累。

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ICS 13.260 K 09SZJG雷电防护安全要求及检测规范第4部分:医疗电气设备及场所Safety requirements and inspection of lightning protection in building-Part 4:Medical electrical equipment and premises(征求意见稿)深圳市质量技术监督局 发布目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 安全要求 (2)5 检测 (4)前言SZJG 28《雷电防护安全要求及检测规范》分为五个部分:——第1部分:通则——第2部分:学校——第3部分:油(气)站(库)——第4部分:医疗电气设备及场所——第5部分:低压电气系统和电子系统机房本部分为SZJG 28的第4部分。

本部分依据GB/T 1.1-2009编制。

本部分由深圳市气象局提出。

本部分由…归口。

本部分起草单位:深圳市防雷中心。

本部分主要起草人:雷电防护安全要求及检测规范第4部分:医疗电气设备及场所1 范围本部分规定了医疗电气设备及场所雷电防护的安全要求及检测。

本部分适用于医疗场所及其附属的电气、电子装置的雷电防护。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求GB 16895.22-2004 建筑物电气装置第5-53部分:电气设备的选择和安装GB 16895.24-2005 建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求医疗场所GB/T 17626.9-2011 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验GB/T 18802.12-2006 低压配电系统的电涌保护(SPD) 第12部分:选择和使用导则GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范GB/T 50719-2011 电磁屏蔽室工程技术规范JGJ/T 16-2008 民用建筑电气设计规范QX/T 10.2 -2007 电涌保护器第2部分:在低压电气系统中的选择和使用原则QX/T 10.3 -2007 电涌保护器第3部分:在电子系统信号网络中的选择和使用原则SZJG 28.1-2009 雷电防护安全要求及检测规范第1部分:通则3 术语和定义下列术语和定义适用于本部分。

3.1 医疗电气设备medical electrical equipment与特定的电源只有1个连接点的电气设备,用它对患者在医疗监护下进行诊断、医疗或监测,以及:——对患者有躯体的或电的接触,及/或——向患者或自患者传输电能,及/或——检测这些输向患者或自患者输出的电能。

[GB 9706.1-2007,术语2.215]3.2 医疗电气系统多台设备的组合,其中至少有一台是医疗电气设备,它们之间有功能性连接或用多插口的移动式插座板互相连通。

注:该系统包括有制造厂家规定的为操作该系统所需要的附件。

[GB16895.24-2005,术语710.3.8]3.3 电子系统由敏感电子组合部件构成的系统。

[GB50057-2010,术语2.0.27]4 安全要求4.1 新建、改建、扩建医疗场所建(构)筑物雷电防护装置的设计应按照国家和地方有关防雷法律法规办理相关审批手续。

防雷工程应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人、防雷主管单位项目负责人共同进行工程验收(检验批、分项工程)。

4.2 医疗场所建筑物的防雷分类应符合GB 50057-2010中第3章的规定,防雷区划分应符合GB50057-2010中第6章的规定。

4.3 防止人身伤害的措施中防跨步电压措施和防接触电压措施应符合GB 50057-2010中4.5.6的规定。

4.4 外部防雷装置应符合下列规定:a)接闪器应符合GB 50057-2010中4.2.1、4.2.4、4.3.1、4.4.1和5.2的规定。

b)引下线应符合GB 50057-2010中4.3.3、4.4.3和5.3的规定。

c)接地装置应符合GB 50057-2010中4.3.6、4.4.6、和5.4的规定。

1)医疗设备应采用共用接地系统。

2)共用接地装置的接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。

4.5 内部防雷装置应符合下列规定:a)等电位连接1)一般医疗场所内的等电位连接措施应符合GB50057-2010中6.3.1、6.3.3、6.3.4条的规定。

医疗场所内接地方式参见附录A。

2)手术室等特殊医疗场所内防止微电击等电位连接,应采用下列S型等电位连接方式。

为进行医疗的患者占据的地方水平方向2.5m,床上高度2.3m的范围内,固定设备的外露可导电部分及装置外可导电部分均接到等电位端子板上并接地。

医院手术室局部等电位连接见图1。

对装置外可导电部分,表面积在0.02 m2以下的,可以排除在实施等电位接地的对象之外。

等电位连接端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。

(a)医院局部等电位连接示意图(b)医院局部等电位连接平面图图1 等电位连接1、分配电盘2、LEB端子板3、无影灯控制箱4、手术台控制箱5、水管6、氧气管、真空管等7、建筑物钢筋 8、采暖管 9、非电手术台10、导电地板的金属网格 11、特低电压手术灯 12、隔离变压器(用于胸部手术室)13、插座 14、冰箱 15、保温箱b)安全距离安全距离应符合GB50057-2010中4.3.8和4.4.7的规定。

4.6 医疗电气系统和电子系统防雷击电磁脉冲应符合下列规定:a)电磁屏蔽1)应根据GB/T 17626.9-2011中关于设备耐磁场强度等级的规定(100-300-1000A/m),按照GB 50057-2010公式6.3.2-8计算,判定设备所在空间是否采取屏蔽措施。

2)电磁屏蔽应符合GB/T 50719-2011的规定。

3)电源、信号线路宜采取屏蔽措施,线路的屏蔽层应至少在两端并宜在雷电防护区交界处做等电位连接。

4)DSA机房、CT机房、MRI磁共振、DR机房、PACS机房等本身已采取射线防护的特殊医疗场所,及具有专设防止外界电磁干扰的心脏起搏手术室等场所的防护材料如铅、紫铜板、电磁防护门窗金属导体可兼作防雷击电磁脉冲的空间屏蔽的材料。

b)电涌保护器安装的电涌保护器(SPD)应符合GB50057-2010第6.4条、GB 16895.22-2004、GB/T 18802.12-2006、QX/T 10.2-2007、QX/T 10.3-2007的规定。

医疗电子系统的雷击电磁脉冲防护措施参见附录B。

4.7 低压电气系统的雷电防护应符合下列规定:a)当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。

医疗场所供配电系统参见附录C。

b)特殊场所如手术室要求采用IT系统时应符合下列规定:1)IT系统选择防雷措施时,宜优先保证供电连续性并兼顾保护连续性,具体见QX/T 10.2-2007,8.6.2的规定。

2)IT系统的电源线路的屏蔽措施应符合4.6 a)的规定。

3)IT系统供电的设备应采取等电位连接措施,等电位连接应符合4.5 a)2)的规定。

4)IT系统SPD的选型和安装应符合4.6 b)和附录D的规定。

4.8 医疗气体输配系统、酒精库的雷电防护医疗气体输配系统、酒精库的雷电防护应符合GB 50057-2010的规定。

5 检测检测方法及检测数据整理应符合本标准第1部分第5章、第6章的要求。

检测内容参见附录E。

附录 A(资料性附录)○必须设置△宜于设置×可不设置_不应设置附录 B(资料性附录)医疗电子系统的雷电防护附录 C(资料性附录)医疗场所供配电系统C.1 医院作为一级负荷应有两路电源供电,一路工作,一路备用,并来自不同区域变电所。

该备用电源作为医院的基本备用电源,此外还必须增设应急电源。

为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。

C.2 医院内固定式、移动式医用电气设备较多,因而外露移动式电缆也较多,针对医院的用电安全要求,应采用TN—S或TN—C—S系统。

在1类医疗场所中额定电流不大于32 A的终端回路,应采用最大剩余动作电流为30mA的剩余电流动作保护器(作为附加防护)。

在2类医疗场所,如采用额定剩余动作电流不超过30 mA的剩余电流动作保护(RCD)作为自动切断电源的措施,应只用于下列回路:——手术台驱动机构的供电回路;——X光机的回路;注:此要求主要用于挪入2类场所的移动式X光机。

——额定功率大于5kVA的大型设备的回路;——不重要的电气设备(不是用于维持生命的)回路。

应注意确保同时使用同一回路的多台这些设备时,不会引起剩余电流动作保护器(RCD)误动作。

在1类和2类医疗场所内,根据本条的要求装用剩余电流动作保护器(RCD)时,应按可能产生的故障电流的特性选用A型或B型的剩余电流动作保护器(RCD)。

注:建议对TN-S系统进行监测,以确保所有带电导体足够的绝缘水平。

C.3 在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所(手术室等),应采用不接地(IT系统)的供电方式。

注1:在美国,这种系统称作“隔离电源系统”在2类医疗场所内,医疗IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路,但GB 16895.24-2005 中710.413.1.3所列的设备除外。

用途相同相毗邻的几个房间内,至少需设置一回独立的医疗IT系统。

医疗IT系统应配置一个符合IEC 61557-8并满足下列规定要求的绝缘监测器:——交流内阻抗应至少为100 kΩ;——测试电压不应大于直流25 V;——即使在故障情况下,其注入电流的峰值不应大于1mA;——最迟在绝缘电阻降至50 kΩ时,应发出信号。

应配置试验此功能的器具。

注2:在德国,要求在绝缘监测器的接地中断或电气线路中断时发出信号。

注3:上述绝缘监测器(IMD)的附加要求现在尚未编入线性设备标准IEC61557-8中。

当编入有关设备标准后,上述要求将从本部分中删去。

对于每个医疗IT系统,配备有下列组件的声光报警系统应装设在适当的地方以便医务人员可以经常监视(声光信号):——一只绿灯亮表示工作正常;——当绝缘电阻下降到最小整定值时,一只黄灯亮。

应不能消除或断开这个亮灯指示;——当绝缘电阻下降到最小整定值时,音响报警动作。

该音响报警可以解除;——当故障被清除恢复正常后,黄色信号灯应熄灭。

当只有一台设备由单台专用的IT变压器供电时,该变压器可不装设绝缘监测器。

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