无尘车间排水管道特点_无尘车间接地系统的分哪几类

 xinwen   2019-07-30 09:28   7 人阅读  0 条评论

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  离题万里了,本文重要是介绍以下主张:无尘车间排水管道特点_无尘车间接地系统的分哪几类

  【问题A:无尘车间排水管道特点】

  无尘车间要求空气清洁度高,内部结构也相对复杂。 其中,排水管具有以下特点:

  1、无尘车间排水管应使用无压管,同时还需要设置较大坡度的铺设坡度

  2、为了保证水流的畅通和排水高峰,一般来说,排水管的直径较大

  3、污水含有大量杂质和固体颗粒,也有一些异味,所以控制系统应配备排气设备

  4。排水管的管材需要采用内壁光滑、耐腐蚀的材料。管子形状特殊,弯曲半径大。只有这样才能减少流动阻力,避免污垢滞留,从而导致管道堵塞。

  5、管道之间的接口需要严密,以免泄漏,污染周围环境

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  【问题B:无尘车间接地系统的分哪几类】

  无尘车间接地系统根据应用可分为供电系统接地、防静电接地、电气保护接地、信息系统接地、电子设备接地和防雷接地。

  电源系统接地

  JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范将低压配电系统分为三种形式,即梯恩梯和梯级。其中第一个字母t表示电力变压器的中性点直接接地。我表示电力变压器的中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个字母T表示电气设备的外壳直接接地,但与电网的接地系统无关。 表示电气设备的外壳连接到系统的接地中性线。对于单个设备,如果产品规范对接地电阻有特殊要求,应按要求进行接地总氮系统电力变压器中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接方式的不同,可分为三种类型:总氮-碳系统、总氮-硫系统和总氮-C-S系统。如果只根据一般建筑物进行防雷设计,建筑物电子设备将会被雷击损坏无尘车间建筑群体一般较为集中,设计应采用总氮-硫或总氮-C-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 这种方法非常有利于供电、保护和经济合理性 其选择原则与传统建筑一致。

  抗静电接地

  无尘车间生产过程中,静电造成的危害是多方面的。首先,由于静电吸附,灰尘颗粒会吸附在设备和整个机器的表面,影响产品质量并造成故障。 其次,电晕放电能量会对微电子器件造成干扰。 此外,当静电严重时,可能引起火花放电,并可能成为易燃易爆气体、液体或粉尘及其混合物的点火源或引起爆炸。

湖南快乐十分走势图  为了消除静电造成的危害,必须采取一些措施。消除静电有许多方法。接地是消除静电最常见、最经济、最简单、最可靠的方法。在无尘车间,应确保所有可能产生静电的设备可靠接地。静电接地主要包括硬接地和软接地。硬接地作为导电性直接连接到接地电极,而软接地通过限流电阻器连接到接地电极,以将流经人体的电流限制在不超过5mA的安全值。静电接地一般有以下三种类型:

  A.坚实地。

  金属导体与地直接电连接,使得金属导体的静电电势接近或等于地电势。

  B.间接接地。

  静态电压导体通过与全部或部分表面紧密接触的金属导体与大地电连接。

  C.桥接接地。

  两个或多个相互绝缘的金属导体以导电方式电连接,以建立低阻抗路径,电源通过该路径流动,然后接地。防静电接地系统应根据不同要求设置接地接线端子。室内应设置等电位接地网或封闭接地铜排环。铜排的截面积应不小于100mm2,防静电接地引线应连接到离等电位接地网或封闭铜排环最近的地面。接地线应采用多股铜线,导线截面不应小于1。5mm2。接地前,防静电接地系统应配备等电位防静电接地参考板。接地主线应从参考板引出。铜导线的截面积不得小于95毫米,并应使用绝缘屏蔽电缆。接地干线应连接至接地网或设置在防静电区的封闭铜排环。防静电地板用于主要生产场合。地板铺设后,将防静电地板中的金属线与防静电地板所在空间的建筑立柱上预留的接地端子连接起来。此外,接地端子必须通过柱中的主筋与接地电极连接,以便静电沿着柱中的主筋流向接地电极。

  无尘车间不同功能接地系统的设计应遵循等电位联结原则,DC接地系统不能与交流接地系统混用。静电控制中的接地设计应基于建筑物的防雷接地。各种功能性接地系统,包括静电屏蔽接地,应位于防雷接地的保护空间内。e、必须进行等电位连接。各种功能接地系统应独立,不得相互混合。静电屏蔽接地系统的低阻抗电气路径应小于0。1ψ。DC工作接地低阻抗电气路径应小于0。02ψ。接地装置的设计应按照GBJ50057—1994《建筑物防雷设计规范》和GJB/Z25-1991《电子设备和设施接地连接和屏蔽设计导则》进行。选择公共接地模式时,接地电阻值应小于0。5ψ。接地电阻值越小越好,因为当有电流流过接地电阻时,会产生电压,这不仅会产生共地阻抗的电磁干扰,还会使设备受到反击过电压的影响,使人员受到电击伤害的威胁。

  电气保护接地

  电气保护接地是指为防止接触电压和阶跃电压危及人身和设备安全而设置的微电子器件金属外壳的接地。当TN-S或TN-C-S系统用于电气保护接地时,电气设备未充电的外露金属部分应直接电气连接至电网的接地点。如果由于绝缘损坏导致单相绕组单相接地故障,接地电流(单相短路电流)故障相对于由设备外壳形成的地线的单相短路将非常大。使用大短路电流时,保护装置(例如。g、保险丝、低压断路器等。)在线路上会迅速行动切断电路,从而消除电击对人类的危险。此外,如果有人在故障电路移除之前的短时间内触摸带电的外壳或框架,则“相对地”电路对地的电阻比人体的电阻低得多,因此电流基本上通过“相对地”电路,以避免对人体的电击风险。GB50054—1995《低压配电设计规范》规定,当过流保护能满足规范中规定的切断故障电路的时间要求时,宜采用过流保护和接地故障保护。 在三相四线制配电线路中,当过流保护不能满足规范规定的切断故障电路的时间要求,并能满足零序电流保护时,应采用零序电流保护。此时,保护整定值应大于配电线路的最大不平衡电流。 当上述保护不能满足要求时,应采用剩余电流动作保护。

  无尘车间内,生产线上密集安装有金属外壳的电气设备。如果保护接地不到位或不符合要求,当发生接地故障时,很容易导致工作人员触电。因此,保护接地问题不容忽视。无论是在设计过程中还是在施工过程中,都应有效地进行保护接地。被保护和接地的对象主要包括变压器、高压开关柜、配电柜、控制面板等金属框架或外壳。;固定式、便携式和移动式电器的金属外壳;金属保护管或桥、接线盒外壳、铠装电缆护套等。对于电力线。保护接地的连接线可以是扁钢或铜线,需要形成可靠的电气路径。

  信息系统接地

  无尘车间一般配备综合布线系统、火灾自动报警系统和信息技术信息中心。信息点分布在车间和办公室,用于生产监测和管理,这涉及信息系统的接地。

  根据GB50343—2004《建筑电子信息系统防雷技术规范》,要求。电子设备信号电路的接地系统一般根据接地引线的长度和电子设备的工作频率来确定。在低频电子电路中,布线和元件之间的电感并不严重。为了避免地线引起的接地回路,建议采用单点接地。对于高频电子电路,电感的影响将更加突出,因为增加接地线的阻抗将导致局部导线之间的电感耦合。一般频率。10兆赫时,应采用多点接地。

  频率为1 ~ 10 MHz时,若采用单点接地,接地线长度不得超过波长的1/20;否则,应采用多点接地

  。电子设备的外壳应接地。电子设备和设施的外壳应因外壳失效而带电,否则静电感应引起的外壳静电积聚会提高外壳电位,导致设备内部放电。无尘车间电子设备的接地主要不是为了人身安全,而是为了保证设备工作的准确性。高频电压不会对人体造成伤害,即使电子设备外壳不接地且与地面绝缘,设备外壳也会与地面形成电容。随着频率的增加,电容器的电抗值将减小,当频率达到某一值时,它等于接地<1MHz时可采用一点接地,而频率>。但是,为了减少杂散电流对抄表的影响,最好使用短而粗的导线接地,一般使用6mm2的铜线与设备附近的专用接地母线连接,然后再与主接地线连接。接地电阻不得超过10m。

  。防雷接地。防雷接地是指雷雨季节防止雷电过电压的保护接地。对于一般建筑物,采取防雷措施后,直接雷击和雷电波侵入的概率会大大降低。对于一般电气设备,允许的雷电脉冲相对较高,因此采取避雷针和防雷网等措施防止直接雷击是非常有效的。微电子设备非常敏感,其耐压水平非常低,通常只有10V左右。它对闪电电磁脉冲极其敏感,容易受到电磁干扰和损坏。雷电电磁脉冲是由电磁感应产生的,通过电源线、天线和信号线的耦合可以引入微电子设备,这是微电子设备损坏的主要原因。

  无尘车间的防雷接地设计应采取相应措施

  。无尘车间应符合防雷电磁。对于脉冲屏蔽和等电位联结要求,应扩大横向打击和等电位联结措施,将地面以上建筑物外墙的所有结构加固体、金属门窗、栏杆、幕墙等金属体与防雷装置连接起来,形成一个巨大的屏蔽体。这种做法也可以在防止地雷方面发挥有效作用。在布置引下线时,应在建筑物周围设置,并避免使用中间柱柱主筋作为引下线。这是因为当电子信息系统接地时,通常采用单点接地系统,并且接地参考点被引向建筑物中心部分的建筑物底部的接地板。如果防雷引下线设置在周围,可以减少引下线产生的强磁场的干扰。

  结论。近年来,国内外许多标准推荐使用共用接地系统

  。例如,GB 50057-1994 (2000版)《建筑物防雷设计规范》明确规定:“每栋建筑物本身应采用共同的接地系统”,即建筑物内的各种接地应根据建筑物或室外情况与接地装置相连。当建筑物被闪电击中时。

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