Работа медицинской аппаратуры и оборудования без заземляющего контура не только нежелательна, но и опасна. Это может привести к поражению пациента или медицинского персонала электрическим током. Правильная заземленность оборудования является неотъемлемой частью безопасности в медицинских учреждениях.
В следующих разделах статьи будут рассмотрены основные причины неисправности заземляющего контура, последствия его отсутствия, методы проверки и восстановления заземления, а также рекомендации по обеспечению безопасной работы медицинской аппаратуры. Узнайте, как сохранить здоровье пациентов и персонала благодаря правильному обеспечению безопасности электротехнических систем в медицинских учреждениях.
- Отсутствие заземляющего контура может привести к нестабильной работе медицинского оборудования и аппаратуры.
- Наличие заземляющего контура обеспечивает безопасность как для пациентов, так и для медицинского персонала.
- Стандарты безопасности требуют наличия заземляющего контура для всех медицинских устройств.
- Отсутствие заземляющего контура может привести к повышенному риску возникновения электрических разрядов.
- Работа медицинского оборудования без заземляющего контура может привести к неадекватным показаниям и результатам.
ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
21.1. При работе с электроустановками напряжением выше 1000 В, токоведущие части всех фаз должны быть заземлены со всех сторон отключенного участка, за исключением сборных шин РУ, на которые должно быть установлено только одно заземление.
При проведении работ на отключенном линейном разъединителе на провода спусков со стороны ВЛ всегда необходимо дополнительное заземление, допускающее манипуляции с разъединителем и не нарушаемое во время их проведения, независимо от того, есть ли заземляющие ножи на разъединителе.
21.2. Заземленные токоведущие части должны быть разделены от токоведущих частей, которые находятся под напряжением, видимым разрывом. Однако, в случаях, указанных в пункте 17.2 Правил, видимый разрыв необязателен.
Для изоляции заземлений от токоведущих частей, на которых проводится работа, могут использоваться отключенные выключатели, разъединители, отделители или выключатели нагрузки, снятые предохранители, демонтированные шины и провода, а Выкатные элементы комплектных устройств.
На рабочем месте необходимо дополнительно устанавливать заземление на токоведущие части, когда они могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом).
Для подключения переносных заземлений к токоведущим частям и заземляющему устройству рекомендуется использовать очищенные от краски места.
При выполнении работ на сборных шинах РУ, щитах и сборках с напряжением до 1000 В необходимо снять напряжение с шин и заземлить их (если они не выполнены изолированным проводом). Выдающий наряд-допуск определит необходимость и возможность заземления присоединений этих элементов и присоединенного к ним оборудования.
Временное снятие установленных заземлений разрешено только при выполнении работ, требующих измерения сопротивления изоляции. Оперативный персонал или производитель работ должны выполнить снятие и повторную установку заземлений по указанию работника, выдающего наряд-допуск.
Для того чтобы временно снять заземления и произвести операции, связанные с ними, производитель работ должен внести соответствующие записи в наряд-допуск “Отдельные указания”. В нем нужно определить место проведения работ и их цель.
Если в электроустановках установка заземления опасна или невозможно, необходимо проводить дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ. Для этого можно использовать диэлектрические колпаки на ножи разъединителей, рубильники диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин. Этот перечень должен утверждаться руководителем организации или руководителем обособленного подразделения и предоставляться к сведению работникам.
21.7. Работник, у которого есть группа III и который является оперативным персоналом, может выполнять операции по установке и снятию заземлений в электроустановках с напряжением до 1000 В.
Для установки переносных заземлений в электроустановках с напряжением выше 1000 В на каждый случай работы должны задействоваться два работника разных групп по электробезопасности. Один из них должен иметь группу IV и являться оперативным персоналом, а второй — группу III и может быть как из числа ремонтного персонала, так и из персонала потребителей.
Для установки заземлений присоединений потребителей работник с группой III по электробезопасности присоединяется к персоналу потребителей. На удаленных подстанциях рекомендуется согласовывать работу второго работника с группой III по электробезопасности с руководящими работниками и специалистами либо оперативным персоналом. В таких случаях работник входит в состав персонала потребителей. Включение заземляющих ножей возможно только в присутствии работника с группой IV по электробезопасности из числа оперативного персонала.
Работник из числа оперативного персонала группы III имеет исключительное право на отключение заземляющих ножей и снятие переносных заземлений.
Классификация медицинской техники по уровню электробезопасности
В России медицинское оборудование разделено на классы: 01, I, II, III в соответствии с нормой "ОН 64-1-203-69 по защите от поражения электрическим током в случае нарушения рабочей изоляции". Для классов 01 и I оборудования обязательно наличие защитного заземления PE. При использовании оборудования классов II и III защитное заземление не требуется.
Далее мы рассмотрим некоторые основные правила проектирования защитного заземления для различных видов электросетей.
Для IT-сети с изолированной нейтралью должно быть обеспечено надежное заземление всех проводящих частей медицинского оборудования, доступных для прикосновения, особенно для классов 01 и I.
В случае TN-C-сети с глухозаземленной нейтралью требуется зануление всех проводящих частей медицинских приборов классов 01 и I, доступных для прикосновения, при проводимости зануляющих проводников, составляющей не менее 50% от фазных проводников. В некоторых помещениях нулевые провода на входе распределительных щитков должны быть заземлены повторно. Такая система TN-C применяется главным образом в старом здравоохранительном учреждениях.
В случае использования однофазного медицинского оборудования класса 01 в сети TN-S со сбалансированными проводниками, необходимо прибегать к специальному третьему проводнику для заземления. Если же речь идет о трехфазной сети, требуется использовать пятый, отдельно выполненный защитный проводник (PE). Нельзя использовать рабочий нулевой провод для создания защитного заземления у электроприемника медицинской аппаратуры. Однако в отдельных случаях разрешается использовать модернизированную систему TN-C-S для экономии средств на заземлении.
Для заземления медицинского оборудования, относящегося к классу I, используется штепсельная розетка с заземляющим контактом. В сети IT к нему присоединяется заземляющий проводник от магистрали защитного заземления. Если же проектируется сеть TN-C, то вместо заземляющего проводника используется зануляющий проводник от нулевого провода группового щитка помещения.
Функциональное заземление медицинского оборудования
Современная медицинская техника, включая новые технологии, такие как ядерный магнитный резонанс, сканирующие технологии, искусственные органы и системы поддержки жизнеобеспечения, информационные технологии и другие, требует функционального заземления FE для эффективной работы.
Широкий диапазон требований к сопротивлению заземления представляет существенную проблему для электриков, поскольку значение для рентгеновского аппарата может достигать 10 Ом, в то время как для медицинской аппаратуры, используемой в операционных, реанимационных и интенсивной терапии, необходимо сопротивление 2 Ом. Простой выход — установить заземляющее устройство, обеспечивающее минимальное сопротивление, которое может быть также использовано для функциональной и защитной заземления. Модульные системы заземления являются современным решением, которое позволяет легко и экономично выполнить это без необходимости масштабных земляных работ (см. Модульное заземление).
Для использования чувствительного оборудования в учреждениях здравоохранения требуется выполнение отдельного рабочего заземления с сопротивлением 2 Ом, находящегося на расстоянии не менее 15 метров от других заземляющих устройств. Обязательность такого заземления указывается в паспорте или документации к медицинскому оборудованию.
Категорически не рекомендую использовать медицинскую аппаратуру без заземляющего контура. Заземление важно для безопасной работы оборудования и защиты как пациентов, так и медицинского персонала от электрических травм.
Отсутствие заземляющего контура может привести к накоплению статического заряда, что увеличивает риск возникновения искр и поражения электрическим током. Это особенно опасно в медицинских учреждениях, где электричество используется для работы различного оборудования, включая диагностические и терапевтические приборы.
Для обеспечения безопасности и эффективной работы медицинской аппаратуры необходимо следовать производителями рекомендациям по подключению и использованию заземляющего контура. Даже кратковременное отклонение от этих инструкций может привести к серьезным последствиям для здоровья пациентов и медицинского персонала.
В современной медицинской практике безопасность является одним из основных приоритетов, поэтому любые компромиссы в этом вопросе недопустимы. Поэтому работа медицинской аппаратуры без заземляющего контура крайне нежелательна и может повлечь за собой серьезные последствия.
Различные варианты функционального заземления
Существует несколько вариантов выполнения функционального заземления, однако вариант "А" является наиболее опасным с точки зрения электробезопасности и общей безопасности учреждения. Подробнее рассмотрим ниже.
Для новых построек подходит вариант «В». Он представляет собой формальный подход и его использование полностью законно. Система имеет качественное защитное заземление с радиальной схемой разводки.
Для реконструируемых объектов лучше использовать вариант «С». Эта схема значительно лучше защищает от помех и не наносит вреда ответственному оборудованию, в отличие от варианта «В».
Вариант «А» имеет недостатки:
- Разрушается целостность основной системы уравнивания потенциалов в процессе эксплуатации, что приводит к разности потенциалов на независимых системах заземления.
Существует несколько причин, которые могут привести к разности потенциалов:
- КЗ на корпус в сети ТN-S до того, как система защиты возникла (~110B).
- Внешние электромагнитные поля, такие как близкие молнии, которые появляются из-за различий в длине проводников. Иногда разница потенциалов измеряется в кВ.
- Занос потенциала на ГЗШ, когда молниеприемник срабатывает, в таком случае можем иметь дело с разницей потенциалов, достигающей нескольких сотен кВ. Сведения об этом можно найти в статье «Защитное заземление. Основные и дополнительные системы уравнивания потенциала».
2. Сети типа TN-S обладают крайне низкими токами короткого замыкания фаза-корпус с соответствующими последствиями (см. рис. 3).
Ниже приведена схема тока замыкания на корпус аппарата при применении независимого функционального заземления в типе сети TN.
Функциональное заземление (FE) не связано с главным заземлением и нейтралю, благодаря чему токи короткого замыкания ограничиваются десятками ампер. Необходимо учитывать, что отсутствие защитного отключения в цепи может привести к ухудшению данной ситуации. Максимально обнаруживаемый ток короткого замыкания не превысит 36,6 А.
При выключении устройства потребуется временной интервал от 30 до 120 секунд, в течение которого на корпусных элементах будет присутствовать практически фазное напряжение и произойдет протекание большого тока, что может повлечь за собой возгорание. Если установлены автоматы с номинальным рабочим током свыше 32 А, цепь вообще не отключится.
Таким образом, необходимо повторить: использование варианта «А» в сетях типа TN-S представляет крайнюю опасность.
Фильтр сетевой (Ф) и фильтр заземления (ФЗ) — это разные типы фильтров для защиты электрооборудования.
Вариант "D" представляет собой соединение двух фильтров, FE и ГЗШ, с помощью разрядника для уравнивания потенциалов при грозовых разрядах. Однако этот вариант не гарантирует безопасность при первичном пробое, так как он сработает только в определенных условиях.
В отличие от этого, вариант "Е" предлагает установку дроссельного фильтра заземления (например, "Квазар Ф-ХХХРЕ" от ГК "Полигон") в разрыв проводника уравнивания потенциалов для обеспечения электробезопасности и защиты электрооборудования от помех.
Варианты "F", "G" и "H" демонстрируют различные уровни защиты ответственного электрооборудования от помех без проблем с электробезопасностью.
Заземление для эффективной работы медицинского оборудования
Функциональное заземление является необходимым для организации необходимого уровня работы высокочувствительного медицинского оборудования при использовании разделительного трансформатора, а также с учетом потребностей некоторых видов оборудования.
Согласно циркуляру №24/2009, общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 2 Ом, если нет специальных требований изготовителей.
Важно также учесть требования по подключению к главной заземляющей шине: устройства для функционального и защитного заземления медицинского оборудования не должны быть подключены независимо от ГЗШ в помещениях ЛПУ.
Работа медицинского оборудования возможно без заземления
- Различные форумы
- Форум о технологиях
- Производство машин
- Производство металла
- Производство химических веществ, нефтепродуктов и топлива
- Производство деревообрабатывающей продукции
- Производство пищевых продуктов
- Животноводство, рыбоводство и растениеводство
- Другие темы
- Общие вопросы
- Производство строительных материалов
- Охрана окружающей среды
- Охрана труда и безопасность
- Трудовая биржа
- Общие планы
- Транспортные сооружения
- Автомобильные дороги
- Железные дороги
- Строительство мостов
- Другие темы
- Общие вопросы
- Инженерные исследования
- Трудовая биржа
- Архитектурные решения
- Дизайн интерьеров
- Проектирование ландшафтов
- Восстановление и сохранение зданий
- Градостроительные вопросы
- Общие темы для обсуждения
- Различные аспекты
- Освещение строительных объектов
- Размещение вакансий на бирже труда
- Основы и базы, грунтовая механика
- Бетонные конструкции
- Деревянные конструкции
- Металлические конструкции
- Осмотр и укрепление строительных конструкций
- Конструкции стен и кровель
- Различные темы для общения
- Другие аспекты
- Строительная теплоизоляция
- Шумоизоляция и виброзащита
- Программное обеспечение ConstructorSoft
- Организация строительства и управление работами
- Размещение вакансий на бирже труда
- Классификация зданий, помещений и районов
- Пожарная тревога
- Общие темы для обсуждения
- Огнестойкость строительных конструкций
- Извещение и эвакуация людей в случае пожара
- Использование воды и пены для тушения пожара
- Применение газа, порошка и аэрозоля для тушения пожара
- Удаление дыма из зданий и сооружений
- Другие аспекты темы "Пожарная безопасность"
- Оценка опасных свойств веществ и материалов в пожарной ситуации
- Вакансии и работа в сфере "Пожарная безопасность"
- Генерация электрической энергии
- Электрические подстанции и их принцип работы
- Силовое электрооборудование и его применение
- Освещение помещений внутри зданий
- Освещение территории вокруг зданий
- Заземление и молниезащита электрооборудования
- Работа с высоковольтными линиями электропередачи
- Другие аспекты в области электробезопасности
- Защита от взрыва и взрывозащищенное электрооборудование
- Принцип работы электропривода и электрических машин
- Основы учета и контроля за энергопотреблением
- Правильное подключение и монтаж электропроводки
- Программное обеспечение от компании Beroes Group в области электрики
- Принципы работы релейной защиты и автоматики электрооборудования
- Обслуживание и ремонт контактных сетей
- Обеспечение электричеством объектов
- Поиск работы на бирже труда
- Системы автоматизации и телемеханики
- Локальные компьютерные сети передачи данных
- Поставка телевизионных и радиовещательных систем
- Общие темы для обсуждения
- Другие интересные вопросы на форуме
- Системы телефонии и другие виды связи
- Контроллеры и электроника в производстве
- Применение оптоволоконных сетей для передачи данных
- Использование видеонаблюдения и СКУД для организации безопасности
- Оборудование сигнализации для охраны объектов
- Поиск работы на бирже труда
- Организация внутреннего водоснабжения и канализации
- Забор воды из наружных сетей
- Выгрузка канализационных стоков в наружную систему
- Работа насосных станций
- Поставка систем противопожарного водоснабжения
- Общие вопросы для обсуждения
- Интересные темы для обсуждения на форуме
- Поиск работы на бирже труда
- Системы холодоснабжения
- Вентиляционные системы для объектов
- Кондиционирование воздуха в помещениях
- Организация воздушной поддержки в объектах
- Удаление пыли (аспирация)
- Основные вопросы
- Иные темы
- Трудовая биржа
- Тепловые станции и теплоснабжение
- Теплоизоляция оборудования и трубопроводов
- Тепломеханические оборудования для котельных
- Отопление
- Установки газоснабжения
- Основные вопросы
- Иные темы
- Трудовая биржа
- AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk
- AutoCAD Civil 3D (Land Desktop), AutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design
- Revit Architecture и AutoCAD Architecture
- Revit Structure, AutoCAD Structural Detailing и Autodesk Robot Structural
- Revit MEP и AutoCAD MEP
- Autodesk 3ds Max (Design), AutoCAD Freestyle и Autodesk Impression
В первой группе тем обсуждаются способы удаления пыли и решения общих вопросов, а также другие темы, связанные с трудоустройством. Во второй группе обсуждаются технические вопросы, связанные с теплоснабжением и оборудованием, а также решения, связанные с отоплением. В третьей группе представлены программы AutoCAD, Revit, Autodesk 3ds Max и другие модули, которые используются в архитектуре и дизайне.
- Autodesk Design Review, DWG TrueView, Autodesk DWF Writer, AutoCAD WS
- Продукты Autodesk Navisworks, Продукты Autodesk Vault
- AutoCAD Electrical
- AutoCAD Mechanical
- Autodesk Inventor
- AutoCAD P
- Выполнение измерений сопротивления петли "фаза-нуль" с глухим заземлением нейтрали;
- Проверка пробивных предохранителей;
- Определение искровых промежутков.
Для испытания заземляющих устройств необходимо плавное увеличение напряжения, которое достигается за счет использования реостатов, установленных в цепи трансформатора. Перед подачей напряжения необходимо проверить состояние и сопротивление изоляции линии. Если они находятся в ненадлежащем состоянии, необходимо устранить дефекты перед испытанием заземляющих устройств.