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  • 产品名称:防静电接地系统

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简单介绍:
防静电接地系统 静电接地排列法分为多种排列方式,根据现场情况,大致可分为静电接地一直排列法及静电接地网状排列法,防静电接地系统排列法是根据现场情况及土壤情况而确定的
详情介绍:

防静电接地系统 采用钻井机或人工挖坑根据静电接地土壤导电率及土壤电阻值运用公式计算定位,分为一字排列法为:按照点位开挖宽50cm长度为10m,深度为60cm左右的静电坑位槽,再在定点位置加强深度至1m左右的桩位,防静电接地系统需要面积为1m*10m左右。互通网状排列法:根据定律定出排列位,相互间制成互通网状,大约需要面积为3m*8m左右。根据现场情况确定排网方法。


执行标准
《电子厂计算机房设计规范》GB50174-93
《接地装置施工与验收规范》GB50169-2006
  《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013
静电接地阻值标准
独立的人体静电防护接地电阻要求; 防静电设备接地电阻要求10Ω

共用接地体(联合接地)接地电阻要求;独立的直流及交流工作接地电阻要求
安全界限参考
 国标《防止静电事故通用导则》GB12158-90、日本《静电安全指南》、英国《防静电通用
规范》BS5958和美国《静电作业规范》NFPA77-93。日本《静电安全指南》。
 
防静电地线的埋设点应距高压机房设备地及建筑接地网20m以外,以确保强电流不能入侵地网。
 操作流程
1、采用钻井机或人工挖坑,根据定律定位,分为一字排列法为:按照点位开挖宽50cm长度为10m,深度为60cm左右的静电坑位槽,再在定点位置加强深度至1m左右的桩位,需要面积为1m*10m左右。互通网状排列法:根据定律定出排列位,相互间制成互通网状,大约需要面积为3m*8m左右。根据现场情况确定排网方法。
 2、将免维护离子接地棒打入坑中,直至底部,再将降阻剂倒入坑内,为方便接连接线上留
高度大约为20cm;再往坑内灌入适量的水。
  
3、搅拌均匀等待降阻剂完全稀释后进行下一步。
4、将10m㎡以上的绝缘铜芯线引下线连接到免维护离子接地棒的接线端子上,根据现场的
需要,采用特殊接线方式(安装人员需经特殊培训,此处涉及技术,恕不说明)
 
5、再将剩下的空隙,用降阻剂填满后原土回填,在原土不能满足接地电阻值要求时使用外土回填 
6、填土填至接线位置用水泥混凝土或玻璃胶将接线处及连接铜线包裹减低腐蚀速度,提高
   系统使用寿命。
7、检查全线装置,完成地网施工,等待验收检测,出具检验报告。
        
                          
静电接地线路和测试:
1. 防静电地线主线使用10mm²以上全铜BVV导线;辅线用4mm²以上多股铜芯线
  
2. 测量:使用常用的胜利牌4105B接地电阻专用测试仪。调到使用档位,与客户要求阻值对
 
  比,如若偏高则需启用加强方案 
3.从静电地网至楼层所使用的静电接地端子箱必须形成“闭环回路”,并用静电接地系
  统在线检测仪监控实时数据。
 
静电接地系统在线监测仪作用:
1.监测从静电地网及地网至楼层静电接地端子箱的线路断、通路情况,断路时立即报警提醒。
2.监控“闭环回路”实时数据。
 3. 检测合格后检测辅助线与静电接地系统主线连接至静电系统在线监测仪,以监控静电系
统从地网至接地端子箱是否可以正常放电及线路联通情况。
静电接地需要的材料 
 
                  
 1    免维离子接地棒 
 2    接地系统专用接地棒                              
 3    长效防腐降阻剂                      
 4    静电接地系统在线监测仪
 5    静电接地检测端子箱
 6    静电接地端子箱
 7    接地引线(铜芯)                                                   
     
土壤电阻率
根据现场施工地采样回厂测试
测试内容:
          土壤性质
          土壤含水量
          土壤电阻率
依据参阅YD-T 5098-2005 第53页表C2.3
静电接地系统的作用
接地系统是保证电气安全、设备、设施及人员安全*基本的技术措施之一。电子、化工、石
化等企业在实施安装电气控制系统的过程中,接地是抑制干扰使系统*可靠工作的主要方
法。在设计和施工安装中如能把接地和屏蔽正确地结合起来使用,可以抑制来自工业现场的
大部分干扰,更有利于提高控制系统的正常安全运行的可靠性及更有效能保护人员安全、保
护设施、设备无意识地接触到带电导体。总之为一句,接地联结是任何一个现代化电子生产
过程中的必要组成部分,这个接地点能使产生的电压、电流降到一个*低电位点,而这个*
低点是就是*有效的保护设备正常运行和人体的安全接地系统设计基本目的:消除各电路电
流流经公共地线阻抗时所产生的噪声电压和避免磁场与电位差的影响,使其不形成地环路。
如果接地方式不好就会形成环路,造成噪声耦合。正确接地是重要而又复杂的问题,理想的
情况是一个系统的所有接地点与大地之间阻抗为零,但这是很难做到的。实际接地中总存
在着连接阻抗和分散电容,所以如果地线不佳或接地点不当,都会影响接地质量。


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