电子厂房防静电接地
电子厂房防静电接地

电子厂房防静电接地随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。
与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。
其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。
本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。
该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内有IT信息中心及网络生产管理,所以接地在该项目中具有重要的作用。
其接地系统根据用途具体可分为电源系统接地、电气保护接地、防静电接地、信息系统的接地、电子设备接地、防雷接地几个种类。
1、电源系统接地该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。
变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这里不再赘述。
对于传达室等距离主体建筑较远的零星建筑单体,采用带PE 线的五芯电力电缆予以供电,距离超过50米以上的建筑须按规范要求重复接地。
2、电气保护接地采用TN-S系统时,电气设备不带电的金属外露部分与电力网的接地点采用直接电气连接。
当带电相线因绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障相对地线的单相短路。
利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。
在电子生产厂房中,生产流水线上设备密集,且多为金属外壳的用电设备。
若保护接地不到位或不符合要求,在发生接地故障时,很容易引起工作人员触电危险。
因此,保护接地问题不容忽视,无论在设计过程还是施工过程中,都应切实地把保护接地落实到位。
应进行保护接地的物体主要包括:变压器、高压开关柜、配电柜、控制屏等的金属框架或外壳;固定式、携带式及移动式用电器具的金属外壳;电力线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,铠装电缆外皮等。
电子设备的防静电接地技术

电子设备的防静电接地技术随着科技的进步,电子设备的使用在我们的日常生活中变得越来越普遍。
然而,我们接触的每个设备都充满了电荷,这就给静电带来了一系列问题。
为了解决这些问题,我们需要使用防静电接地技术来保护我们的设备。
防静电接地技术是指将设备的电荷与地面之间建立一个安全的电路,从而将设备上的静电荷释放到地面。
这样一来,就可以避免静电放电所可能造成的电破坏和电气损坏。
同时,防静电接地技术还可以防止静电放电对人体造成伤害。
在防静电接地技术中,最常用的方法是通过接地线将设备接地。
接地线的连接位置应该是设备的金属外壳或者其他可导电部件。
接地线应该连接到埋在地下的地面网格上,而不是接在水管或电线上。
这是因为地面网格可以提供一个有效的接地路径,以保护设备免受静电的侵害。
在应用防静电接地技术时,还需要注意以下几点:1. 实现连接点之间电势均衡。
连接点之间的电势差应该足够小,以确保静电荷能够顺利地流到地面上。
2. 管理潜在的静电电荷。
在接地之前,设备上应该进行静电放电处理,以确保设备不携带过多的静电荷。
处理方法可以是使用专用的静电放电器或使用接地极进行放电。
3.定期检查接地线。
接地线应该经常检查,以确保其连接可靠。
如果发现接地线松动或破损,应该进行及时维修。
防静电接地技术在电子工业中使用广泛。
在生产过程中,防静电接地技术可以避免静电放电产生的不良影响。
在维修和使用电子设备时,防静电接地技术可以避免设备出现故障,延长设备的寿命。
总之,防静电接地技术是保护我们的电子设备免受静电损害的重要方法。
使用这种技术可以提高设备的可靠性和稳定性,从而有效保护我们的设备。
我们应该充分认识静电损害的危害,并认真应用防静电技术来保护我们的电子设备。
电子产品对静电敏感,静电放电对于电子产品的损坏是不可忽视的,静电现象的出现可能导致设备的一些不可逆波及,如芯片损坏、部件失效、系统故障等。
防静电接地技术是保护电子产品免受静电损害的有效措施,在生产制造、运输、存放、使用和维修过程中应该一直贯彻。
生产线防静电接地(大地)方法

上海三威防静电装备有限公司SHANGHAI SANWEI ANTI-ELECTROSTATIC EQUIPMENT CO., LTD生产线的防静电接地(大地)方法(参考)一.防静电地线采用如下方法施工:1. 取2.5米长的大于45X45的角铁三根(一头切成斜的,以便施工)表面镀锌(最好是彩锌)。
2.取宽度大于40mm的扁铁(厚度不小于2.5mm)若干(多少视你的实际需要而定)表面镀锌(最好是彩锌)。
3. 将角铁按3米的间隔分别打入地下(三根排列成一条直线)。
注意:角铁的顶部须低于地表面500mm以上,以免人为损坏。
4.将三根角铁的顶部用扁铁焊接牢并连接在一起。
5.将中间一根角铁与连接室内的防静电地线(也用扁铁制作)焊接在一起。
6. 对各焊点部分均须做防锈涂复处理,并将地下部分用土掩埋。
7.用截面积不小于6mm2的多股覆塑电线做支干线。
8防静电手腕带所连接的防静电接地线的线径不得小于6mm2,并要注意其是否与周围的物体接触,如有接触须加软质的保护材料(如橡胶圈),以防外皮绝缘层破损缘从而导致整个系统失效。
9防静电地线的接地电阻应小于10Ω(按上述方法施工实际测量值在5Ω)。
10.如有必要可重复上述做法,采用做成多点接地的形式。
11.必须注意:整套系统除需与其连接做防静电处理的物体外,不得与任何导体、半导体接触。
二.电子产品生产中的防静电接地必须注意如下几点:1.整个供电系统的接地是否正规。
因为,现在绝大多数的建筑商在盖房子的时候为了省事、省料,经常把接地线和电源零线接在一起。
还有的建筑商会把接地线接在柱子的钢筋上这些都是不可取的。
2.注意供电系统的三相尽量平衡(实际中没有任何人可以做到三相绝对平衡的)。
3.防静电手腕带必须使用有线的,决不允许使用无线的(因为无线的效果极差)。
防静电接地工程施工规范(3篇)

第1篇一、施工前的准备工作1. 制定施工方案:根据工程需求,制定详细的施工方案,包括施工流程、施工材料、施工设备、施工人员等。
2. 设计图纸:根据防静电接地工程的具体要求,绘制设计图纸,确保施工过程中按照设计图纸进行。
3. 材料采购:根据设计图纸和施工方案,采购所需的防静电接地材料,如接地极、接地线、降阻剂等。
4. 施工人员培训:对施工人员进行防静电接地工程的相关知识和技能培训,确保施工人员具备一定的施工能力。
二、施工过程1. 防静电地线的埋设:(1)埋设点选择:避雷针与建筑物钢筋混凝土焊接在一起,确保接地点的可靠性。
埋设点应距建筑物和设备地10M以外。
(2)埋设方法:每隔3-5m挖深0.5m以上坑,将2m以上铜包钢垂直接地极打入坑内。
垂直接地极之间加入降阻模块,用70绞线将这三处焊接在一起,再用16绝缘铜芯线焊上引入室内为干线。
(3)坑内施以适量降阻剂,以增加土壤导电性。
填埋后用接地电阻测试仪测量,接地电阻应小于4Ω。
2. 防静电地线的铺设:(1)使用6多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关、闸刀与主干线连接。
(2)确保接地线连接牢固,避免接触不良导致接地效果降低。
三、施工后的验收1. 对防静电接地工程进行现场验收,确保施工质量符合规范要求。
2. 使用接地电阻测试仪对接地系统进行测试,确保接地电阻小于4Ω。
3. 验收合格后,进行接地系统的维护保养,确保接地系统长期稳定运行。
总之,防静电接地工程施工规范对确保生产环境安全可靠具有重要意义。
在施工过程中,严格按照规范要求进行操作,确保工程质量,降低静电对电子产品的损害。
第2篇1. 工程概述防静电接地工程是为了防止静电对电子设备、生产线及人员造成危害,确保生产安全和产品质量而进行的专项施工。
本规范旨在指导防静电接地工程的施工过程,确保工程质量和安全。
2. 施工准备2.1 施工图纸及资料审查施工前,应仔细审查施工图纸及资料,确保施工方案符合设计要求。
电子产品制造中防静电技术指标要求

电子产品制造中防静电技术指标要求1、防静电地极接地电阻<10Ω;2、地面或地垫—表面电阻值 105-1010Ω摩擦电压<100V;3、墙壁—电阻值5×104~109Ω;4、工作台面或垫—表面电阻值 106~ 109Ω摩擦电压<100V ;对地系统电阻106—108Ω;5、工作椅面对脚轮电阻 106~ 108Ω;6、工作服、帽、手套摩擦电压<300V ;鞋底摩擦电压<100V ;7、腕带连接电缆电阻 1M Ω;佩带腕带时系统电阻 1-10M Ω。
脚跟带(鞋束) 系统电阻0.5×105~ 108Ω;8、物流车台面对车轮系统电阻 106-109Ω;9、料盒、周转箱、 PCB 架等物流传递器具—表面电阻值 103~ 108Ω;摩擦电压<100V;10、包装袋、盒—摩擦电压<100V;11、人体综合电阻 107~ 108Ω。
电子行业防静电技术资料标准汇编电子产品防静电放电控制大纲 GJB 1649-1993固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB1410-2006防止静电事故通用导则 GB 12158-2006电子器件静电现象的防护基本要求 IEC 61340-5-1静电安全名词术语 GB/T15463-95集成电路防静电包装管 SJ/T 10147-91电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 SJ/T 10694-2006防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 4385-1995防静电工作服 GB 12014-89纺织品静电测试方法 GB/T 12703-1991电子工业用合成纤维防静电绸性能及试验方法 SJ/T 11090-96防静电活动地板通用规范 SJ/T 10796-2001防静电贴面板通用规范 SJ/T 11236-2001防静电地面施工及验收规范 SJ/T31469-2002防静电地坪涂料通用规范 SJ/T11294-2003防静电工作区技术要求 GJB 3007-报批稿非接触式静电电压表校准规范 GJB/J 5972-2007静电放电控制程序 ANSI/ESD - S20.20接地、搭接和屏蔽设计的实施 GJB 1210-91洁净厂房设计规范 GB 50073-2001建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2004。
工厂防静电接地的方法

工厂防静电接地的方法工厂防静电接地的方法1.防静电地线的埋设:(1).厂房建筑物的避雷针一般与建筑物钢筋混凝土焊接在一起妥善接地,当雷击发生时,接地点乃至整个大楼的地面都将成为高压大电流的泄放点,一般认为在泄放接地点20M范围内都会有"跨步电压"产生,即在此范围内不再是理想零电位•另外,三相供电的零线由于不可能绝对平衡而也会有不平衡电流产生并流入零线的接地点,故防静电地线的埋设点应距建筑物和设备地20米以外.(2).埋设方法:为保证接地的可靠,致少应有三点以上接地,即每隔5m挖深1.5m以上坑,将2m以上铁管或角铁打入坑内(即角铁插入地下2m以上),再用3mm厚铜排将这三处焊接在一起,用16 m川绝缘铜芯线焊上引入室内为干线.(3).坑内施以适量木炭粉和工业盐,以增加土壤导电性,填埋后用接地电阻测试仪测量,接地电阻应<4 Q.(见图2)且每年至少测试一次。
2.防静电地线的铺设和测试:(1).防静电地线全部使用6m川多股铜芯绝缘线,每楼层或适当区段用铜排或40A以上开关,闸刀与主干线相连,以利检查维修.(2).防静电地线缆应与设备外壳,工作台铁架,工作灯架等良好绝缘,防止短路,搭连或破皮连接.(3).于分段铜排或开关的"干线端",另铺一条检查线.(1.5~2 mm训可),每车间设2~3检查点,固定好,标识清楚.(4).测量:使用指针式万用表,电阻档.a).各防静电测试点与防静电地线间电阻5~15 Q,理想应为0Q.但实际测得为2mm导线从测试点到总结点电阻+6 mm,导线从总结点到被测点电阻之和,这一值约5-15 Q且基本不变, 如测量结果趋于无穷大,是为防静电地线或测量线有一条断线,应及时修好.b).防静电地与设备地间电阻,这一阻值为防静电地线本身线阻+设备地线本身线阻+两地线间地电阻组成•但两接地线间由于地面干湿程度,地电流影响等十分复杂,尤其地电流,每时每刻大小方向频率等都在变,且主要决定测量结果,故只能用指针表测量,且其值从十几欧到几百K都算正常,仅说明两地间未短路也未开路即可.3•防静电地板最规范的防静电地板是类似防静电橡胶的复合结构,下层为导电层与防静电地连在一起,上层为绝缘防静电产生层,不会因行走的磨擦产生静电•铺设时导电层应用绝缘垫与建筑物地面和墙壁隔开,防止雷击时地板带静电,并将导电层通过1M Q20W电阻与防静电地接好.起到静电屏蔽和电磁屏蔽作用•这种地板造价太高,但可以有效防止雷电的各种危害和静电产生.一般电子厂多用简易防静电地板(仅有绝缘防静电产生层多为涂料或地板胶),直接铺在建筑物地面上,大大降低造价,且也可起到防行走产生的静电作用•但对雷击产生的超高压静电感应和强电磁感应防护作用较差.4.防静电工作台面:防静电橡胶绿色面为防静电产生层,电阻较大,表面电阻108~1010 Q.防静电橡胶的黑色面电阻较小,表面电阻104~106,与绿色面良好连接,可保妥善接地•起静电屏蔽和泄放作用.可通过扣式连接,由专用静电手环导线(内含1M电阻)接地•或在绝缘台面上放0.2mm厚铁板或铜箔,焊好导线通过1M Q电阻连接到静电地线,然后铺平防静电橡胶(黑面向下,贴紧导电片)•该1M Q电阻同样起提供静电泄放通路,防止过速放电打火和隔离的作用.甚至坐椅(凳)也应引起重视,多数生产线上使用普通塑料凳,极易与衣物摩擦产生静电,有条件应采用防静电椅,并通过1M Q电阻接静电地,至少要将塑料凳用防静电布料套上.5.电烙铁,小锡炉,测试仪器等用电设备的接地与测试:电烙铁,小锡炉测试仪器等必须用三端插头妥善接设备地,做到并不难,但由于经常发生如:插座接地端松脱,断线,烙铁头因氧化而与外壳(接设备地)断开等现象,故应每班次检测,可用自制简易通断指示灯测试,发现问题立即更换.6.防静电服(衣,鞋,手套等):所谓防静电服,是用特殊合成纤维织成布料,一般情况下揉搓磨擦不会产生静电•但它不是静电屏蔽服,它不能消除身上其它衣料产生的静电.故正确穿著应是里面只着一件衬衣或内衣,外着防静电服•冬季内穿多件化纤类,毛类衣物穿著防静电服也无大用•所以做好控制环境温度,湿度,戴好静电手环比着静电服重要•防静电手套则起防止静电产生;隔离手与产品(绝缘);防止汗渍污染产品等多重作用,是必用的.7.防静电手环:防静电手环是由紧贴手腕的不锈钢外壳通过线内1M Q电阻由导线,铁夹接地•目的是既要随时泄放掉人体上的静电,又要防止快速放电产生的火花,对静电敏感器件造成损害,并起隔离作用.而断线或接触不良会使静电手环形同虚设.所谓无线手环实际起不到泄放人体携带的静电荷作用。
防静电的方法

防静电的方法
1.使用防静电地板:在电子设备操作区域铺设防静电地板,这样可以有效地分散静电电荷,防止静电产生和积累。
2.穿着防静电服装:在需要进行静电敏感操作时,穿着专业的防静电服装。
这种服装能够帮助分散和释放静电,减少对电子设备的损害风险。
3.使用防静电设备:在操作电子设备时,使用专门针对静电防护的工具和设备,如防静电手套、防静电腕带等。
这些设备可以将静电电荷导入地面,避免对电子设备造成伤害。
4.保持湿度适宜:保持工作环境的相对湿度在40%-60%之间可以帮助减少静电生成。
可以通过使用加湿器或控制空调系统来调节湿度。
5.定期清洁电子设备:使用静电专用的清洁工具或抗静电清洁剂定期清洁电子设备,防止灰尘和杂质积累,避免因静电而导致的设备故障。
6.避免大气干燥环境:在干燥的天气或环境中,静电容易产生和积累。
避免在这样的环境下使用电子设备或进行静电敏感操作,尽量保持环境湿度。
7.使用防静电垫:在需要操作静电敏感设备的桌面上铺设防静电垫,能够有效地减少静电产生,保护设备免受静电损害。
8.合理规划电线布局:避免电线交织在一起,尽量保持电线的分散布置,减少静电产生的机会。
9.定期检查设备接地:确保设备的接地良好,接地线是否正常连接,以确保静电能够有效地导入地面。
10.静电释放前的安全操作:在进行静电敏感操作之前,先触碰接地金属物体,将体内的静电电荷释放到地面上,以减少对设备的风险。
电子器件的防静电与防雷措施

电子器件的防静电与防雷措施电子器件在我们的日常生活中扮演着重要的角色,从我们使用的手机到电视机、计算机等等,都是由各种电子器件组成。
然而,由于静电和雷击等原因,在使用和存储过程中,这些电子器件面临着损坏和破坏的风险。
因此,在生产、运输、存储和使用过程中,必须采取相应的防静电和防雷措施,以确保电子器件的正常运行和延长其使用寿命。
以下是电子器件防静电和防雷的步骤和措施:1. 防静电措施:1.1 地面接地:确保工作场所和仓库的地面处于良好的接地状态,通过接地来消除工作场所和仓库内的静电。
1.2 人体接地:工人在接触电子器件之前应该先接地,以避免静电对器件的损害。
1.3 静电防护服:工人在操作电子器件时应穿戴适当的防静电服,以防止静电从身体传递到器件。
1.4 防静电工作台:在工作台上使用功能强大的静电吸附材料,可以有效减少静电产生和传输。
1.5 静电消除器件:使用静电消除器件,例如静电消除器、静电消除枪等,可以在器件接触过程中消除或减少静电。
1.6 防静电包装:在运输和存储电子器件时,使用静电防护包装材料,如导电泡沫、铝箔袋等,可以防止静电对器件的直接损坏。
2. 防雷措施:2.1 接地系统:建立有效的接地系统,确保电子设备和建筑物与地面之间的电阻足够低,以便将雷电引导到地下。
2.2 避雷针:在建筑物的高处安装避雷针,以吸引雷电,减少雷击电流对建筑物和电子设备的伤害。
2.3 避雷装置:在电子设备上安装合适的避雷装置,如金属氧化物压敏器(MOV),可以吸收雷电冲击并保护设备。
2.4 电磁屏蔽:使用电磁屏蔽材料,如金属屏蔽盒、屏蔽罩等,可以防止雷电对电子设备的干扰和损坏。
2.5 雷电监测系统:安装雷电监测系统,可以及时检测到雷电活动,并采取及时的防护措施。
2.6 定期检查和维护:定期检查和维护电子设备和防雷措施,确保其正常工作和有效性。
综上所述,电子器件的防静电和防雷措施非常重要,可以保护电子器件免受静电和雷击的损害。
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随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。
与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。
其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。
本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。
该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内有IT信息中心及网络生产管理,所以接地在该项目中具有重要的作用。
其接地系统根据用途具体可分为电源系统接地、电气保护接地、防静电接地、信息系统的接地、电子设备接地、防雷接地几个种类。
1、电源系统接地
该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。
变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这里不再赘述。
对于传达室等距离主体建筑较远的零星建筑单体,采用带PE 线的五芯电力电缆予以供电,距离超过50米以上的建筑须按规范要求重复接地。
2、电气保护接地
采用TN-S系统时,电气设备不带电的金属外露部分与电力网的接地点采用直接电气连接。
当带电相线因绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障相对地线的单相短路。
利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。
在电子生产厂房中,生产流水线上设备密集,且多为金属外壳的用电设备。
若保护接地不到位或不符合要求,在发生接地故障时,很容易引起工作人员触电危险。
因此,保护接地问题不容忽视,无论在设计过程还是施工过程中,都应切实地把保护接地落实到位。
应进行保护接地的物体主要包括:变压器、高压开关柜、配电柜、控制屏等的金属框架或外壳;固定式、携带式及移动式用电器具的金属外壳;电力线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,铠装电缆外皮等。
保护接地的连接线可采用扁钢或铜导线,要求形成可靠的电气通路。
等电位连接是各类建筑物电气设计中一项不可缺少的工作。
等电位连接有总等电位连接和局部等电位连接两种。
所谓总等电位连接是在建筑物的电源进户处将PE干线、接地干接、总水管、总煤气管、采暖和空调立管等相连接,从而使以上部分处于同一电位。
总等电位连接是一个建筑物或电气装置在采用切断故障电路防人身触电措施中必须设置的。
所谓局部等电位连接则是在某一局部范围内将上述管道构件作再次相同连接,它作为总等电位连接的补充,用以进一步提高用电安全水平。
在电子厂房内,各个部位的电位都相等,可以保证建筑物内不会产生反击电压,同时可以降低雷电电磁脉冲产生的干扰。
3、防静电接地
静电主要由不同物质相互摩擦而产生,在电子厂房生产过程中,静电所造成的危害是多方面的。
首先,该工程中很多设备及仪器对静电电压比较敏感,静电会影响其正常工作甚至出现错误;其次,由静电产生的高电压会引起人身触电;另外,当静电严重时可能会引起火花放电,严重的会造成火灾事故。
为了消除静电所产生的危害,就必须采取措施。
消除静电的方法很多,但最简单和最有效的办法是采取接地措施。
该电子生产厂房中,对所有会产生静电的设备都应保证可靠接地。
为了防止积聚在设备和人身上的静电荷达到危险电位,在主要生产场合采用了防静电地坪。
这
类地坪在的防护材料中,分布有铜线构成的网络,这些金属网络彼此形成电气通路,用于防静电地坪的静电传导。
作为电气设计配合,应在防静电地坪所在空间的建筑柱上,适当预留接地端子。
在地坪敷设完毕后,将防静电地坪内的金属线与该接地端子相连。
另外,接地端子须通过柱内主筋与接地极连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向接地极。
4、信息系统的接地
本工程设置综合布线系统,在办公楼设有一个IT信息中心,并在各厂房的辅房内设有IT管理室,信息点遍布车间及办公室,用于将来的生产监控和管理。
另外,本工程设置了火灾自动报警系统。
这就涉及到信息系统的接地问题。
根据《建筑物防雷设计规范》的有关规定,在本工程信息系统接地的设计中,采用S型等电位连接网络。
在信息设备较集中的部位,如中心机房、弱电竖井等设接地基准点,此基准点与建筑物的共用接地系统连接,信息系统的所有金属组件,如各种箱体、壳体、机架等通过等电位连接线与基准点连接,设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时宜按星形结构与各等电位连接线平行辐射,以免产生感应环路。
5、电子设备的接地
该生产厂房中有部分用于检测的工业电子设备。
电子设备的接地主要不是为了人身安全,而是为了设备工作的准确性。
因为高频电压对人体并无伤害,而且电子设备的外壳即使不接地,并与地保持绝缘时,其设备外壳与地形成电容,随着频率增高,电容的电抗值将减少,当频率达到一定数值时,就等于接地。
但为了减少杂散电流对仪表读数的影响,最好还是用短而粗的导线与地相连,一般采用6平方毫米的铜线,与设置在设备附近的专门的接地母排连接,然后再与总接地干线连接起来。
接地电阻要求不超过10欧姆。
对于个别设备,如产品说明书对接地电阻有特别要求者,则根据要求接地。
6、防雷接地
对于一般建筑而言,在采取了防雷措施后,可以将直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多。
对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。
而微电子设备非常灵敏,耐压水平很低,一般只有10V左右,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏。
雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入微电子设备,是微电子设备损坏的主要原因。
如果仅按照一般建筑进行防雷设计,建筑电子设备受雷击的损坏率就很高,所以对于电子生产厂房的防雷接地设计应采取相应的措施。
在选择接闪器时,应优先选用避雷网形式。
这是因为避雷针是通过把雷电引向自身来完成保护对象免遭直接雷击的,这种引雷的机理使避雷系统增加被雷击的概率。
当然,避雷针也不是完全不能采用,现在有的避雷针生产企业已推出新型优化避雷针,它具有防止直击雷和抑制二次感应雷的两种功能,是一种防雷市场上相对先进的产品。
在布置引下线时,应沿建筑物四周设置而避免采用中间柱的柱内主筋作为引下线。
这是因为在电子信息系统接地时,通常采用单点接地系统,将接地基准点在建筑物的中心部位引到建筑物底部的接地板上,如防雷引下线设置在四周则可以减少引下线产生的强磁场的干扰。
对于接地装置设置的问题,防雷接地、电源系统接地、电气保护接地、防静电接地可同时利用建筑物的基础钢筋作为接地极。
对于信息系统的接地,曾经在很长时间内存在着意见分歧。
以往普遍认为信息系统的接地系统应单独设置,与建筑物绝缘,国外称其为绝缘接地方式。
但是在实际应用中发现,两个独立的接地系统不利于过电压保护,这是因为当建筑物接闪雷
电流后,建筑物的电压很高,而信息设备的“信号地”是与建筑物20米以外的大地相连,其电位比防雷接地装置低得很多,设备电压在雷击时维持在“信号地”电位水平,二者之间的电位差通过电容的耦合作用,将耐压能力很低的电子器件损坏。
近年来,很多国内外标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。
例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上或室外的接地装置上。
当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使微电子设备在雷击时可正常工作。
共用接地系统通常利用建筑物的基础作接地极,其接地电阻一般在1欧姆以下,如有设备对接地电阻值的要求更低,应取其最小值。
以上是本人在电子厂房的接地设计过程中的一些学习体会,其中的疏漏和不足愿和大家共同商榷。
在今后的电子技术发展及应用中,各种先进的接地技术及产品也在源源不断地涌现,电子厂房的接地设计技术必将会有新的进步,我们期待着设计工作能为社会生产提供更加科学有利的技术支持和保障.。