Tại sao nên dùng cấu hình hai nguồn tới cho tủ biến áp cách ly?

Như các bạn đã biết, tủ nguồn cách ly y tế IPS được sử dụng để cung cấp điện an toàn cho các tải y tế tại khu vực Zone 2, công trình y tế, theo IEC60364-7-710. Theo đó các thiết bị điện, chiếu sáng, các thiết bị y tế tiếp xúc và ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng bệnh nhân như: đèn mổ, máy trợ thở, dao mổ… phải được cấp điện từ nguồn điện y tế cách ly.

=> Chính vì thế, sự tin cậy làm việc và liên tục cung cấp điện của tủ IPS là đặc biệt quan tâm. Cấu hình tủ Biến áp cách ly IPS, xét về số nguồn đến, Cơ bản có hai cấu hình:

IPS_configuration

1. Cấu hình một nguồn đến, một Nguồn đến này có thể là một trong ba nguồn sau:

  1. Normal power supply: Nguồn bình thường (nguồn phía sau máy biến áp tới)
  2. Safety power supply: Nguồn an toàn (nguồn phía sau Máy biến áp – Máy phát)
  3. Special power supply: Nguồn đặc biệt an toàn (nguồn phía sau Máy biến áp – Máy phát – UPS)

Thường thì trong các thiết kế bệnh viện, nguồn đến này là nguồn số 3, tuy nhiên có thể phân loại tải trong phòng mổ theo IEC60364-7-710 để tính chọn công suất nguồn số 3, 2 và 1 cho phù hợp, tránh lãng phí.

2. Cấu hình hai nguồn đến, cho sự tin cậy tuyệt đối về vấn đề an toàn cung cấp điện. Nếu nhìn từ phòng mổ nhìn ra thì phòng mổ cần luôn được cấp nguồn bởi hai nguồn đến, nếu có sự cố nguồn số 1, sẽ có nguồn số 2 cấp điện tới. Đây là cấu hình hết sức tin cậy và nên dùng cho các khu vực đặc biệt như phòng mổ, tránh rủi ro về mất nguồn cung cấp do thiết bị, giả như trường hợp xấu nhất như: Hỏng UPS thì chúng ta vẫn có một nguồn thứ hai độc lập từ MBA-Máy phát cấp tới.

Về thời gian chuyển đổi từ nguồn chính sang nguồn dự phòng:

Bộ chuyển đổi nguồn của tủ biến áp cách ly cần tin cậy, đáp ứng nhanh thời gian chuyển đổi theo quy định của IEC60364-7-710.

class_table Bảng quy định thời gian mất nguồn cho phép theo các khu vực trong bệnh viện

Theo đó đèn mổ và các thiết bị y tế, điện hỗ trợ sự sống con người chỉ cho phép mất điện trong 0.5s (class 0.5s). Như vậy bộ chuyển đổi nguồn chuyên dụng cho tủ IPS cần phải đạt Class 0.5s (phải có chứng chỉ test của đơn vị thứ 3 độc lập).

13989463_899463430198579_521264628_n

ATICS bộ chuyển nguồn chuyên dụng của hãng BENDER-CHLB Đức, Class 0.5s, SIL2

Tìm hiểu thêm về bộ ATICS xin vui lòng Click here

Một số cấu hình tủ IPS hai nguồn tới tham khảo:

IPS_atics_1

IPS_atics_2

Cám ơn các bạn quan tâm, xin liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!

Rơ le giám sát, bảo vệ cách điện động cơ trung, hạ thế Offline (trước khi đóng điện)

Bạn có dám chắc trước khi đóng điện các động cơ (và cáp điện) tại các nhà máy công nghiệp, động cơ đó ko bị lỗi cách điện? Điều gì sẽ xẩy ra sau đó nếu động cơ đó (đặc biệt là động cơ lớn) không đảm bảo cách điện an toàn mà vẫn đóng điện? Trường hợp xấu, có thể gây cháy nổ động cơ hoặc máy sản xuất.

Suygiam_CachDien

Điều gì sẽ xẩy ra nếu các động cơ đó là các máy quan trọng (ví dụ như bơm cứu hỏa) khi cần hoạt động thì lại không đủ điều kiện về cách điện để làm việc?

Chính vì lý do đó, với các động cơ trung thế, hạ thế lớn, động cơ phục vụ mục đích an toàn hoặc tải quan trọng trong các nhà máy công nghiệp, việc giám sát offline cách điện động cơ liên tục trước khi đưa vào đóng điện làm việc để đo lường, cảnh báo sớm, cấm đóng điện là hết sức cần thiết, đem lại nhiều lợi ích an toàn.

Các tiêu chuẩn liên quan:

  • DIN VDE 0100-530
  • IEC61557-8:2014-12

Phạm vi ứng dụng trong công nghiệp: Các động cơ trung hạ thế, một chiều, xoay chiều có hoặc không có biến tần trong các ngành công ngiệp như:

  • Công nghiệp Xi măng
  • Công nghiệp Thép
  • Công nghiệp Dầu khí
  • Nhà máy Điện
  • Nhà máy nước, trạm bơm
  • Tầu biển
  • Bơm cứu hỏa tòa nhà…

Sơ đồ nguyên lý bảo vệ:

Offline_monitor

Các dòng sản phẩm ISOMETER của BENDER sử dụng cho ứng dụng Offline monitoring:

  • IR420(425)-D6
  • IRDH275/375/575
  • ISOMETER 685 series

Offline_monitor_relay

Mọi câu hỏi quan tâm tới ứng dụng, lựa chọn và báo giá sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tài liệu sản phẩm tham khảo click tại đây

CMS460-D thiết bị giám sát dòng tải một pha

CMS460

Với các ứng dụng đòi hỏi giám sát dòng tải, quản lý năng lượng tải một pha cho các tải nhỏ quan trọng nhằm quản lý, phòng tránh các nguy cơ quá tải, cháy nổ thiết bị như Trung tâm dữ liệu (Data center); BENDER có một sản phẩm rất được ưu chuộng sử dụng đó là bộ CMS460-D load current evaluator giám sát tới 12 lộ ra, tới 125A dòng xoay chiều.

Thông số cơ bản của bộ CMS460-D:

  • Đo lường dòng điện xoay chiều từ 100mA…125A (42 tới 2000Hz)
  • Một CMS460 có thể giám sát 12 lộ ra
  • Kết nối truyền thông BMS(RS485); một mạng có thể mở rộng tới 90 thiết bị CMS460 hay 1080 lộ ra
  • History memory: có thể lưu trữ 300 dữ liệu cho mỗi lộ ra
  • Phân tích sóng hài và THD cho mỗi kênh
  • Có màn hình LCD hiển thị giám sát và cài đặt thông số từng kênh

CMS460_1

Ứng dụng: thiết bị được sử dụng để giám sát các dòng tải một pha tới 125A của tủ PDU cấp nguồn cho các thiết bị của Datacenter. Kết hợp cùng với các đồng hồ giám sát năng lượng kỹ thuật số PEM, bộ giám sát dòng rò RCMS150/460/490,  phần mềm quản lý năng lượng của Datacenter đưa tới một giải pháp giám sát quản lý năng lượng hoàn hảo, an toàn cho Trung tâm dữ liệu.

PMS_datacenter

Thông tin về sản phẩm xin click tại đây

Bender solution for Data center click here

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ QCVN 09:2013/BXD

QCVN 09:2013/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Xin giới thiệu với bạn đọc bộ tài liệu về Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia cho các công trình xây dựng với tiêu chí sử dụng năng lượng hiệu quả.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc quản lý năng lượng tiêu thụ cho các công trình xây dựng đã trở nên dễ dàng hơn, với nhiều lựa chọn, nhiều giải pháp. Từ việc lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện, cho tới các giải pháp quản lý / điều khiển tiết kiệm điện năng (ví dụ như ánh sáng, điều hoà không khí …v…v), đến các giải pháp thiết kế tận dụng tối đa các yếu tố thiên nhiên nhằm tiết kiệm, sử dụng năng lượng có hiệu quả. Với trình độ, tư duy và công nghệ hiện có, các công trình xây dựng dần thân thiện hơn với môi trường, đem lại các không gian xanh, sạch và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

Link tham khảo bộ Quy Chuẩn QCVN 09:2013/BXD : tại đây

Dự án Trung tâm kỹ thuật cao-Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Năm thực hiện: 22/09/2016

Nội dung: Cung cấp hệ thống nguồn cách ly Isolated power system cho dự án Bệnh viện Xanh Pôn

Dự án sử dụng cấu hình tủ IPS TOÀN DIỆN hai nguồn cấp dùng bộ chuyển đổi nguồn tích hợp nguyên khối All-in-one ATICS-ISO của BENDER-CHLB Đức với tính năng vượt trội như thời gian chuyển đổi đạt Class 0.5s – nguồn không bị gián đoạn trong phòng 0,5 giây, cấp độ an toàn SIL2 theo IEC 61508 với chứng chỉ của TUV, mang tới sự an toàn, tin cậy tuyệt đối về nguồn cung cấp cho phòng mổ.

Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng cấu hình an toàn tin cậy hiện đại theo tiêu chuẩn Đức/EU.

ips_aticsPhạm vi cung cấp:

  • 03 Tủ biến áp cách ly y tế IPS 2x8kVA khối phòng mổ (DB-OT1;DB-OT2; DB-OT3), mã hiệu IPS/ATICS/EDS-2x8kVA/15
  • 03 Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS khu phòng mổ MK 2430
  • 01 Tủ biến áp cách ly y tế IPS 2×6,3kVA Phòng ICU (DB-RE), mã hiệu IPS/ATICS/EDS-2×6,3kVA/14
  • 01 Bộ cảnh báo tập trung tủ IPS trong phòng ICU
  • 01 Bộ giám sát tập trung tủ IPS phòng mổ và phòng ICU
  • Truyền thống giám sát tập trung, từ xa.

Một số hình ảnh quá trình sản xuất tủ

img_20161115_142739img_20161115_142756           img_20161115_142747

Cung cấp tủ 7.2kV hợp bộ tại công ty Than Vàng Danh – Vinacomin

Hợp đồng số: 825/HĐ-TVD-KH

Năm thực hiện : 31/10/2016

Nội dung: Mua, bán thiết bị tủ phân phối trung áp Uđm = 7,2kV thuộc dự án Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +00÷-175 khu Vàng Danh – mỏ than Vàng Danh

Phạm vi cung cấp:

  • 02 tủ phân phối đầu vào, điện áp định mức 7,2kV – 1250A/NEXair 12kV/Siemens
  • 10 tủ phân phối đầu ra, điện áp định mức 7,2kV-630A/NEXair 12kV/Siemens
  • 01 tủ phân đoạn, điện áp định mức 7,2kV-1250A/NEXair 12kV/Siemens
  • 01 tủ nguồn điều khiển và bảo vệ cho hệ thống tủ

Cung cấp sản phẩm Bender cho các dự án Năng lượng mới của GE

1. Hợp đồng số: GE-580026154

Năm thực hiện: 12/7/2015

Phạm vi cung cấp: 06 thiết bị giám sát điện trở cách ly iso685

1a

2. Hợp đồng số: GE-580026163

Năm thực hiện: 13/7/2015

Phạm vi cung cấp: 10 thiết bị giám sát điện trở cách ly isoPV-335+AGH-PV-3

2a

3. Hợp đồng số: GE-580027621

Năm thực hiện: 8/10/2015

Phạm vi cung cấp: 22 thiết bị giám sát điện trở cách ly isoPV-335+AGH-PV-3

3a

4. Hợp đồng số: GE-580028357

Năm thực hiện: 19/11/2015

Phạm vi cung cấp: 10 thiết bị giám sát điện trở cách ly isoPV-335+AGH-PV-3 và 20 thiết bị giám sát điện trở cách ly iso685-D

4

5. Hợp đồng số: GE-580028964

Năm thực hiện: 14/12/2015

Phạm vi cung cấp: 11 thiết bị giám sát điện trở cách ly iso685-D

5a

6. Hợp đồng số: GE-580030379

Năm thực hiện: 3/3/2016

Phạm vi cung cấp: 30 thiết bị giám sát điện trở cách ly iso685-D

6a

7. Hợp đồng số: GE-580032437

Năm thực hiện: 20/6/2016

Phạm vi cung cấp: 27 thiết bị giám sát điện trở cách ly iso685-D

7a

8. Hợp đồng số: GE-580034418

Năm thực hiện: 7/10/2016

Phạm vi cung cấp: 8 thiết bị giám sát điện trở cách ly isoPV-335+AGH-PV-3

8a

Danh mục sản phẩm UPS Riello

1.Sentinel Pro – Power Range: 1000 – 3000 VA

SEP 700

SEP 1000

SEP 1000 ER

SEP 1500

SEP 2200

SEP 2200 ER

SEP 3000

SEP 3000 ER

2. Sentinel Dual (Low Power) – Power Range: 1000 – 3000 VA

SDH 1000

SDH 1500

SDH 2200

SDH 2200 ER

SDH 3000

SDH 3000 ER

3. Sentinel Dual (High Power) – Power Range: 3.3 – 10 kVA

SDL 3300

SDL 4000

SDL 5000

SDL 6000

SDL 8000

SDL 10000

SDL 6500 TM

SDL 8000 TM

SDL 10000 TM

4. Sentinel Power Green – Power Range: 6 – 20 kVA

SPM 6

SPH 8

SPH 10

SPH 10 ER

SPH 15

SPH 20

SPH 20 ER

5. Sentinel Power – Power Range: 5 – 10 kVA

SPW 5000

SPW 6000

SPT 6500

SPT 8000

SPT 10000

6. Multi Sentry – Power Range: 10 – 200 kVA

MCM 10

MCM 12

MCM 15

MCM 20

MSM 10

MSM 12

MSM 15

MSM 20

MCT 10

MCT 12

MCT 15

MCT 20

MST 10

MST 12

MST 15

MST 20

MST 30

MST 40

MST 60

MST 80

MST 100

MST 125

MST 160

MST 200

7. Multi Power – Power Range: 294 kVA

MPW 294

8. Multi Guard – Power Range: 120 kVA

GMT 120

9. Multi Guard Industrial – Power Range: 160 kVA

GMI 160 (M)

GMI 160 (T)

10. Master MPS – Power Range: 10 – 200 kVA

MPM 10

MPM 15

MPM 20

MPM 30

MPM 40

MPM 60

MPM 80

MPM 100

MPT 10

MPT 15

MPT 20

MPT 30

MPT 40

MPT 60

MPT 80

MPT 100

MPT 120

MPT 160

MPT 200

11. Master HE – Power Range: 100 – 800 kVA

MHE 100

MHE 120

MHE 160

MHE 200

MHE 250

MHE 300

MHE 400

MHE 500

MHE 600

MHE 800

12. Master HP – Power Range: 100 – 600 kVA

MHT 100

MHT 120

MHT 160

MHT 200

MHT 250

MHT 300

MHT 400

MHT 500

MHT 600

13. Master HP UL – Power Range: 65 – 250 kVA

MHT UL 65

MHT UL 80

MHT UL 100

MHT UL 125

MHT UL 160

MHT UL 200

MHT UL 250

14. Master Industrial – Power Range: 30 – 80 kVA

MIM 30

MIM 40

MIM 60

MIM 80

15. Master FC400 – Power Range: 30 – 125 kVA

MFC 30

MFC 60

MFC 80

MFC 100

MFC 125

16. Net Power – Power Range: 600 – 2000 VA

NPW 600

NPW 800

NPW 1000

NPW 1500

NPW 2000

17. Vision – Power Range: 800 – 2000 VA

VST 800

VST 1100

VST 1500

VST 2000

18. Vision Rack – Power Range: 800 – 1100 VA

VSR 800

VSR 1100

19. Vision Dual – Power Range: 1.1 – 3 kVA

VSD 1100

VSD 1500

VSD 2200

VSD 2200 ER

VSD 3000

VSD 3000 ER

20. iPlug – Power Range: 600 – 800 VA

IPG 600

IPG 800

21. iDialog – Power Range: 400 – 1600 VA

IDG 400

IDG 600

IDG 800

IDG 1200

IDG 1600

22. iDialog Rack – Power Range: 600 – 1200 VA

IDR 600

IDR 1200

Tủ nguồn cách ly y tế IPS

Tủ nguồn cách ly y tế chuyên cấp nguồn cách ly an toàn cho phòng mổ, phòng chăm sóc tích cực ICU, phòng cấp cứu, phòng sơ sinh – các phòng thuộc khu vực nhóm 2 y tế. Tủ được thiết kế dựa trên chuẩn IEC 60364-7-710 tương đương TCVN 7447 – 7 – 710, do hãng BENDER – Công hoà liên bang Đức cung cấp.

14456665_900728533392588_649202958_o

Tủ IPS lắp tại Bệnh viện Vinmec Hạ Long

14454132_900728506725924_1305448356_o

Tủ IPS lắp âm tường hoàn toàn tại hành lang Bệnh viện Vinmec Hạ Long

Có 3 cấu hình để lựa chọn cho tủ biến áp cách ly:

Cấu hình 1: Cấu hình cơ bản (C-class)

cấu hình cơ bản

Các thành phần cấu thành tủ :

ES710 : Máy biến áp y tế cách ly theo IEC 61558-1/DIN EN 61558-1

IsoMED427-P-2 Role giám sát sự và tìm kiếm sự cố chạm đất nguồn IT y tế theo IEC60364-7-710

EDS151: Bộ biến dòng tích hợp LED phát hiện sự cố chạm đất cho từng xuất tuyến của tủ IPS theo IEC61557-9

MK2007, MK2430: Bộ cảnh báo và test từ xa bằng có còi, đèn và LCD đặt trong phòng mổ (ICU), và trạm y tá

–Thiết bị đóng cắt, vỏ tủ và phụ kiện

Ưu điểm :

-Tủ nguồn cách ly một nguồn đến, giám sát và tìm kiếm sự cố chạm đất với màn hình giám sát, cảnh báo từ xa, tập trung có màn hình LCD.

-Cấu hình này có ưu điểm là tính linh hoạt và mở rộng sau này với giá trị đầu tư hợp lý. Có thể phát hiện, cảnh báo và tìm kiếm sự cố chạm đất qua màn hình giám sát từ xa cũng như bằng đèn LED trên EDS151 tại tủ vì vậy nhanh chóng loại bỏ thiết bị lỗi ra khỏi hệ thống và duy trì làm viêc liên tục của phòng mổ.

-Thông số cách điện, tải được hiển thị trên bộ giám sát tập trung MK2007, MK2430.

Điểm hạn chế :

-Tủ chỉ có 1 nguồn đến, bị mất điện khi nguồn cấp điện này bị sự cố.

-Chưa có kết nối truyền thông với BMS, tuy nhiên có thể mở rộng sau này

Cấu hình 2: Cấu hình kết nối (E-Class)

cấu hình nâng cao thay thế

 

Các thành phần cấu thành :

ES710: Máy biến áp y tế cách ly theo IEC 61558-1/DIN EN 61558-1

IsoMED427-P-2 Role giám sát sự và tìm kiếm sự cố chạm đất nguồn IT y tế theo IEC60364-7-710

EDS151: Bộ biến dòng tích hợp LED phát hiện sự cố chạm đất cho từng xuất tuyến của tủ IPS theo IEC61557-9

MK2007, MK2430: Bộ cảnh báo và test từ xa bằng có còi, đèn và LCD đặt trong phòng mổ (ICU), và trạm y tá

COM465IP: bộ gateway/webserver chuyển đổi giao thức truyền thông kết nối Ethernet với hệ thống BMS của Bệnh viện

–Thiết bị đóng cắt, vỏ tủ và phụ kiện

Ưu điểm:

-Tủ nguồn cách ly một nguồn đến, giám sát và tìm kiếm sự cố chạm đất với màn hình giám sát, cảnh báo từ xa, tập trung có màn hình LCD và kết nối với hệ thống BMS của bệnh viện qua mạng Ethernet.

-Cấu hình 2 là cấu hình nâng cấp của cấu hình 1 với tính năng kết nối và giám sát từ xa, tập trung online qua phần mềm BMS qua mạng  LAN nội bộ bệnh viện, hoặc độc lập qua Webserver , email, datalogger, điện thoại..

Điểm hạn chế :

-Tủ chỉ có 1 nguồn đến, bị mất điện khi nguồn cấp điện này bị sự cố.

Cấu hình 3: Cấu hình an toàn- toàn diện (S-class)

cấu hình toàn diện

Các thành phần cấu thành :

ES710: Máy biến áp y tế cách ly theo IEC 61558-1/DIN EN 61558-1

 ATICS: Bộ chuyển nguồn y tế chuyên dụng tích hợp tất cả trong một: Cơ cấu  cơ khí, bộ điều khiển và role giám sát sự và tìm kiếm sự cố chạm đất nguồn IT y tế theo IEC60364-7-710, đạt chuẩn SIL2 (TUV) và class 0.5

EDS151: Bộ biến dòng tích hợp LED phát hiện sự cố chạm đất cho từng xuất tuyến của tủ IPS theo IEC61557-9

MK2430: Bộ cảnh báo và test từ xa bằng có còi, đèn và LCD đặt trong phòng mổ (ICU), và trạm y tá

COM465IP: bộ gateway/webserver chuyển đổi giao thức truyền thông kết nối Ethernet với hệ thống BMS của Bệnh viện, hoặc độc lập qua webserver, email, datalogger, điện thoại..

–Thiết bị đóng cắt, vỏ tủ và phụ kiện.

Ưu điểm:

-Với hai nguồn đến: nguồn ưu tiên (máy phát) và an toàn (UPS) tủ IPS đặc biệt an toàn về cung cấp điện. Cấu hình này hiện phổ biến tại các nước EU, đặc biệt là Đức và Áo.

-Bộ chuyển đổi nguồn chuyên dụng tích hợp cơ-điện-điện tử tất cả trong một, đạt chuẩn SIL2 về an toàn mang sự tin cậy khi hoạt động.

Một số lưu ý khác:

Để việc cung cấp điện cho phòng mổ được liên tục, ngoài ra còn các cấu hình thiết kế dự phòng như:

  • Hai máy biến áp
  • Đấu chéo, ví dụ từ phòng mổ 1 sang phòng mổ 2

ips_daucheo

Dự án tại Công ty than Hòn Gai

1. Hợp đống số: 189/HĐMB-VHGC-MES

Năm thực hiện: 01/04/2016

Nội dung: Cung cấp thiết bị điện hầm lò thuộc Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ duy trì sản xuất năm 2015 – Công ty than Hòn Gai – TKV

Phạm vi cung cấp: 

  • 01 khởi động mềm phòng nổ 135kW, U = 380/660V
  • 01 máy cắt phòng nổ U = 6kV, I = 400A
  • 01 bộ tụ bù 6kVx450kVAR (bộ 3 tụ ghép song song)
  • 01 tủ biến tần 220kW, U = 660V

2. Hợp đồng số: 2405/HĐMB-CKMK

Năm thực hiện: 24/05/2016

Nội dung: Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành chạy thử Hệ thống điện điều khiển Gói thầu số 1: Xây dựng, tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt băng tải, sàng rung thuộc dự án kho chế biến than mặt bằng +26 – Công ty than Hòn Gai  – TKV

Phạm vi cung cấp:

  • Hệ thống chiếu sáng: 06 tủ điện HĐ-1…6; 02 tủ điện HĐ-7
  • Hệ thống điện nhà sàng: 01 tủ điện TĐ-1; 01 tủ điện TĐ-2
  • 01 bàn điều khiển trung tâm

imageimage image image image     image

3. Hợp đồng số: 338/HĐSC-VHGC-MES

Năm thực hiện : 2017

Nội dung: Sửa chữa cấp trung tu tủ biến tần trung thế 6kV-365kW-44A ST:2071

An toàn điện (Phần 2)

Link phần 1: http://mese.vn/vi/an-toan-dien-phan-1.html

Làm thế nào dây đất từ vỏ thiết bị bảo vệ ban?

Có thêm một dây mà chúng ta có thể thêm vào các dây điện để làm cho mọi thứ an toàn hơn. Đây là một sợi dây được sử dụng cho các thiết bị có bề mặt kim loại. Dây này, mà tôi sẽ gọi là “dây điện từ vỏ thiết bị tới đất”, như hình dưới đây, được kết nối từ vỏ kim loại của thiết bị (ví dụ ấm điện) đến mặt đất. Dây này được thể hiện màu xanh lá cây trong hình dưới đây.

82

Tại thời điểm này, hãy chắc chắn rằng bạn không bị lẫn lộn giữa hai dây nối đất.

Cả hai dây đều nối tới mặt đất. Tuy nhiên, một dây kết nối với dây trung tính (mũi tên đen) và dây kia kết nối với vỏ kim loại của thiết bị (mũi tên màu xanh lá cây).

84

Các dây từ dây trung tính đến đất thường ở cách bạn một khoảng xa. Mặt khác, các dây điện từ vỏ thiết bị tới mặt đất là khá gần bạn, vì nó được kết nối với các thiết bị bạn đang sử dụng.

85

Các dây điện từ vỏ thiết bị tới mặt đất bảo vệ chúng ta theo hai cách. Bây giờ chúng ta làm cho thiết bị bị lỗi. Các dây mang dòng bên trong các thiết bị hiện nay đã chạm vào vỏ (mũi tên màu hồng) và vỏ kim loại bây giờ mang đầy dòng. Nếu bạn chạm vào nó, bạn sẽ nhận được một cú sốc điện.

86

Đầu tiên chúng ta hãy giả định rằng không có dây điện từ vỏ thiết bị tới mặt đất. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, dòng chọn đi qua người đàn ông, cho anh ta một cú sốc.

87

Bây giờ chúng ta hãy thử một kịch bản, chúng ta có kết nối dây từ vỏ thiết bị tới đất. Bây giờ dòng có hai sự lựa chọn con đường đi để tiếp cận mặt đất. Nó, hoặc có thể đi qua người đàn ông (mũi tên màu đỏ) hoặc đi qua các dây điện từ vỏ thiết bị tới mặt đất (mũi tên màu xanh lá cây).

88

Dòng điện là giống như con người, nó sẽ cố gắng đi theo con đường dễ dàng nhất. Là một con người, nếu có hai con đường để cùng tới đích, tôi chắc chắn bạn sẽ chọn một con đường mà các nỗ lực phải bỏ ra là ít nhất.

Dòng điện cũng thích đi theo con đường dễ dàng nhất. Đối với dòng điện, con đường đơn giản nhất là con đường có điện trở ít nhất.

Bây giờ thì trong hai đường dẫn, đường nào có điện trở thấp hơn? Dây điện là chất dẫn điện cực kỳ tốt và do đó mang dòng một cách dễ dàng. Do đó, các dây điện từ vỏ thiết bị tới đất có điện trở thấp nhất. Con người, đặc biệt với “làn da khô” của họ là chất dẫn điện tương đối nghèo và có một điện trở cao.

91

Bởi vì dây từ vỏ thiết bị tới đất có một điện trở thấp hơn nhiều đối với dòng điện so với người đàn ông, cú sốc điện đi qua dây, thay vì đi qua người đàn ông. Theo cách này, bằng cách cung cấp một con đường dễ dàng hơn cho dòng điện, các dây từ vỏ thiết bị tới đất “chuyển hướng” cú sốc điện ra xa người đàn ông.

92

Tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất dây từ vỏ thiết bị tới đất ngăn cản sốc điện. Nó không chỉ có thể chuyển hướng các cú sốc điện, nó cũng dừng lại dòng chảy của nó. Tuy nhiên, nó không thể ngăn chặn dòng chảy điện một mình. Thay vào đó, nó cần sự giúp đỡ của một chủng loại thiết bị an toàn mà bây giờ tôi sẽ gọi là thiết bị ” nút chặn dòng cao “. Các thiết bị này được thiết kế để ngăn chặn dòng chảy của dòng điện khi dòng điện qua chúng vượt quá một mức an toàn. Đầu tiên tôi sẽ giải thích các thiết bị này là gì và sau đó giải thích làm thế nào chúng làm việc cùng với các dây từ vỏ thiết bị tới đất để ngăn chặn dòng chảy của dòng điện.

93

Có 2 loại chính của thiết bị ” nút chặn dòng cao “.

Cầu chì:

Các thiết bị này bao gồm một đoạn dây ngắn mà có thể dễ dàng làm tan chảy. Dây này (màu đỏ, bên dưới) thường được kèm theo trong một vỏ bảo vệ. Các dòng điện chạy qua thiết bị.

95

Nếu có một dòng quá cao, các dây bên trong cầu chì nóng lên và tan chảy. Các dây nóng chảy trong cầu chì không còn có thể mang dòng, nhằm ngăn chặn dòng điện cao.

96

Khi sự cố gây ra vấn đề là sửa chữa, một cầu chì mới phải được cài đặt. Nghĩa là: đây là những thiết bị “sử dụng một lần duy nhất”. Cầu chì không phải là rất tốn kém để mua, nhưng thay thế chúng không phải là thuận tiện.

Bộ phận ngắt mạch:

Thuận lợi hơn cầu chì vì chúng không cần phải được thay thế mỗi khi nó hoạt động. Giống như một cầu chì, bộ ngắt mạch “phá vỡ” (dừng) dòng điện nếu dòng điện vượt quá một giới hạn quy định.

98

Một khi vấn đề dòng điện cao được giải quyết, công tắc có thể dễ dàng được đẩy vào vị trí ON và dòng điện sẽ chảy một lần nữa. Do đó, không giống như một cầu chì, không có gì cần phải được thay thế.

99

Bộ phận ngắt mạch cũng được gọi là “công tắc hành trình”. Bạn có thể có một cầu chì hoặc bộ ngắt mạch ở trong nhà. Dưới đây là một hình ảnh của các bộ phận ngắt mạch trong nhà tôi. Mũi tên đỏ đã “vấp” vào vị trí tắt.

100

Những thiết bị ” nút chặn dòng cao”  làm việc cùng nhau “như một đội” với các “dây từ vỏ thiết bị tới mặt đất”. Hãy để tôi giải thích.

Trong điều kiện bình thường mà không có một lỗi, một dòng bình thường đi qua thiết bị. Dòng điện đi qua bộ phận ngắt mạch, bởi vì dòng điện không cao, vẫn còn ở vị trí ON.

101

Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một lỗi.

Cú sốc dòng đi vào vỏ thiết bị và sau đó đi vào đất. Con đường này có một điện trở rất thấp và do đó dòng điện có thể di chuyển rất dễ dàng. Điều này dẫn đến một đường chuyền rất lớn dòng điện thông qua các bộ ngắt mạch.

103

Các dòng cao làm cho các bộ ngắt mạch di chuyển vào vị trí OFF và dừng dòng chảy điện. Tất cả mọi thứ đã được an toàn.

104

Tôi muốn bạn lưu ý rằng các dây từ vỏ thiết bị tới đất có thể giúp trong hai cách.

Thứ nhất, nó chuyển hướng dòng ra khỏi người đàn ông.

105

Thứ hai, nó làm cho một dòng điện lớn thông qua các bộ ngắt mạch, sau đó làm cho nó chuyển sang OFF.

106

Các hệ thống trên chỉ bảo vệ bạn khỏi dòng điện tương đối lớn, chẳng hạn như 10 ampe. Thật không may, các dòng điện nhỏ hơn nhiều so với mức này, chẳng hạn như 100 miliampe (nhỏ hơn 10 ampe 100 lần) có thể gây rung tâm thất gây tử vong.

Do đó cái gì đó là nhạy cảm hơn cầu chì hoặc bộ ngắt mạch là cần thiết để bảo vệ bạn. Bây giờ tôi sẽ thảo luận về một thiết bị như vậy, mà tôi sẽ gọi là ” nút chặn dòng không cân bằng”. Điều này có thể ngăn chặn dòng sốc thậm chí nhỏ (ví dụ: dưới 30 milliampe).

Các “nút chặn dòng không cân bằng” hoạt động trên nguyên tắc rằng những gì đi qua phải quay trở lại. Hãy để tôi giải thích. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang chạy một tour du lịch xe buýt cho khách du lịch. Bạn gửi sáu du khách quý (đã trả tiền cho bạn rất nhiều tiền) trên một tour du lịch.

Sáu du khách đi trên một tour du lịch dài thưởng thức các nơi khác nhau.

Và trong khi bạn đang vui mừng thấy họ quay trở lại, bạn phát hiện ra rằng có vấn đề lớn. Bây giờ chỉ có bốn khách du lịch, thay vì sáu!

Vì vậy, những gì đã xảy ra? Rõ ràng, bạn đã mất đi hai khách du lịch. Bạn không biết nơi mà nó đã xảy ra. Tất cả những gì bạn biết là hai người đang mất tích và đã rơi đi đâu đó.

Hiện nay có khách du lịch mới đang chờ để được vào xe buýt của bạn cho một tour du lịch. Bạn tất nhiên dừng lại việc thêm khách du lịch, bởi vì bạn không biết nơi mà các du khách mất tích đã biến mất, nhưng bạn biết rằng họ đang bị mất tích ở đâu đó. Bạn biết điều này vì các khách du lịch quay trở lại ít hơn số người ở đó vào lúc bắt đầu của chương trình. Do đây là một tình huống không an toàn và bạn là một nhà điều hành tour du lịch trung thực, bạn sẽ ngừng dịch vụ du lịch của bạn.

Các “nút chặn dòng không cân bằng ” hoạt động theo cách tương tự. Nó liên tục kiểm tra xem lượng dòng điện, mà rời đến các thiết bị có tương đương với lượng dòng điện mà trả về từ các thiết bị không. Ví dụ, nó so sánh dòng điện trong dây sống và dây trung tính để xem liệu chúng có bằng nhau. Trong ví dụ dưới đây, 1000 miliampe (1000 miliampe = 1 ampe) đang đi đến thiết bị và 1000 miliampe trở về từ các thiết bị. Bởi vì dòng điện trong dây sống bằng dòng điện trong dây trung tính, các thiết bị nút chặn dòng không cân bằng vẫn ON và cho phép dòng chảy dòng điện.

113

Nếu có một sự khác biệt (tức là nó không bằng nhau), như hiển thị trên bên phải phía dưới, nó chuyển sang OFF và dừng dòng điện.

114

Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào nó có thể bảo vệ chống lại một cú sốc điện. Người đàn ông của chúng ta quyết định chạm vào thiết bị bị lỗi và nhận được một cú sốc. Cú sốc điện (30 miliampe trong ví dụ dưới đây) đi qua người đàn ông tới mặt đất và trở về với nguồn cung cấp điện MÀ KHÔNG đi qua nút chặn dòng không cân bằng (xem mũi tên màu đỏ). Vì vậy trong ví dụ dưới đây, trong khi 1000 miliampe đi qua các nút chặn dòng không cân bằng tới các thiết bị, chỉ có 970 miliampe trở lại thông qua nó.

115

Các nút chặn dòng phát hiện dòng không cân bằng và ngay lập tức dừng việc cung cấp dòng, làm cho tất cả mọi thứ an toàn.

116

Các nút chặn dòng không cân bằng có khả năng đo sự khác biệt rất nhỏ (ví dụ 30 miliampe) và do đó có thể cung cấp sự bảo vệ tốt chống lại dòng thậm chí còn nhỏ nhưng có khả năng gây chết người.

Các “nút chặn dòng không cân bằng” là một cái tên mà tôi đã dùng để làm cho mọi việc dễ dàng hơn để hiểu. Trong thực tế, tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, thiết bị này có thể được gọi là: “thiết bị giám sát dòng dò (RCD)”, “bộ ngắt mạch dòng dò”, “Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)” , “Ground Fault Interrupter (GFI) “, “Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) ” hoặc là … !

Biểu tượng Class 1:

Hãy để tôi giới thiệu với bạn một biểu tượng điện mà bạn có thể nhìn thấy. Hệ thống điện sử dụng các dây từ vỏ thiết bị tới đất để bảo vệ được gọi là thiết bị “Class 1”. Bạn có thể thấy các biểu tượng dưới đây trong các thiết bị Class 1.

117

Biến áp cách ly

118

Hãy để chúng ta trong một khoảnh khắc tưởng tượng rằng không có những điều như một “dây từ dây trung tính đến đất “. Bây giờ, trong ví dụ dưới đây, mặc dù người đàn ông chạm vào thiết bị bị lỗi, không có cách nào cho dòng điện trở lại nguồn thông qua anh ta. Bởi vì nó không thể trở về nhà thông qua người đàn ông, nó thậm chí không đi qua anh ta. Vì vậy, người đàn ông vẫn vui vẻ và không bị sốc.

119

Vì vậy, nếu các công ty điện lực không có một dây từ dây trung tính tới mặt đất, tất cả chúng ta sẽ không bị sốc điện! Nhưng trong thực tế, đó là không thể. Bạn sẽ nhớ lại rằng máy hạ áp cung cấp dòng điện rất dễ bị sét đánh.

Các dây từ dây trung tính tới mặt đất sẽ chuyển hướng dòng sét nguy hiểm một cách an toàn tới mặt đất. Do đó chúng ta không thể thoát khỏi những dây từ dây trung tính tới mặt đất.

121

Tuy nhiên, có một mẹo chúng ta có thể làm để thoát khỏi những dây từ dây trung tính tới mặt đất. Chúng ta chỉ thảo luận như thế nào, vì máy hạ áp ở bên ngoài, nó là dễ bị sét đánh và đó là lý do tại sao chúng ta cần các dây từ dây trung tính tới mặt đất. Nhưng nếu chúng ta có thể có một biến áp bên trong bệnh viện, nơi nó sẽ được an toàn khỏi sét đánh? Sau đó, chúng ta sẽ không cần dây từ dây trung tính tới mặt đất, và tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc! Thật không may rằng điều này sẽ không được khuyến khích. Các máy hạ áp với điện áp rất cao sẽ là một mối nguy hiểm cho những người làm việc bên trong tòa nhà.

122

Vì vậy, chúng tôi di chuyển máy hạ áp trở lại bên ngoài, cùng với dây từ dây trung tính tới mặt đất của nó.

Các giải pháp cho vấn đề này là cài đặt máy biến áp khác. Tuy nhiên, trước khi chúng ta tiến hành thêm, tôi cần phải nhắc nhở bạn về cách biến áp làm việc. Máy biến áp là các thiết bị có thể thay đổi điện áp của một dòng AC. Nó bao gồm hai cuộn dây. Các cuộn dây bao gồm các vòng dây. Dòng đi vào biến áp và đi vào cuộn dây “sơ cấp”. Các dòng rời khỏi biến áp từ cuộn dây “thứ cấp”.

124

Tỉ lệ giữa số vòng dây ở hai bên xác định các máy biến áp tăng hoặc giảm điện áp. Nếu các cuộn dây sơ cấp có ít vòng hơn so với cuộn dây thứ cấp, các máy biến áp được gọi là máy tăng áp. Đây là loại máy biến áp làm tăng điện áp.

125

Nếu các cuộn dây sơ cấp có nhiều vòng hơn các cuộn dây thứ cấp, nó được gọi là một máy hạ áp. Một máy biến áp như vậy làm giảm điện áp.

126

Đây là loại máy biến áp thường được tìm thấy bên ngoài bệnh viện. Nó làm giảm điện áp cao được sử dụng cho truyền tải điện đường dài sang một điện áp thấp hơn an toàn hơn mà được đưa vào bệnh viện.

127

Bây giờ chúng ta hãy trở lại cố gắng để thoát khỏi dây từ dây trung tính tới mặt đất. Để an toàn, như đã thảo luận trước đây, chúng ta để cho các công ty điện lực giữ máy hạ áp xa chúng ta. Chúng ta cũng cho họ giữ dây từ dây trung tính tới mặt đất của họ.

Bây giờ đây là giải pháp của chúng ta. Chúng ta cài đặt máy biến áp khác! Cái mà, chúng ta giữ một cách an toàn bên trong bệnh viện. Bởi vì nó không được tiếp xúc với tia sét, nó không có những vấn đề của máy biến áp bên ngoài.

128

Như bạn đã thấy, máy hạ áp bên ngoài có một dây từ dây trung tính tới mặt đất để an toàn (mũi tên màu xanh). Mặt khác, máy biến áp thứ hai chúng ta cài đặt một cách an toàn bên trong bệnh viện của chúng ta và do đó chúng ta không cần một “dây đất” cho máy biến áp này. (Dây “vắng mặt” được thể hiện bằng mũi tên màu xanh lá cây).

129

Nhìn vào máy biến áp thứ hai mà chúng ta có trong bệnh viện. Lưu ý rằng có một khoảng cách (mũi tên xanh) giữa các cuộn dây. Vì vậy, không có kết nối điện trực tiếp giữa hai bên.

130

Khoảng cách này ngăn cản dòng không mong muốn như những cú sốc đi từ bên này sang bên kia. Nói cách khác, biến áp này “cô lập” các mạch ở một bên (vùng màu xanh) khỏi mạch ở phía bên kia (khu vực màu xanh lá cây). Bởi vì điều này, người ta có thể gọi đây là một “biến áp cách ly”.

131

Bây giờ chúng ta hãy xem làm thế nào biến áp cách ly bảo vệ chúng ta khỏi điện giật. Bạn sẽ nhớ lại rằng nếu không có một máy biến áp như vậy, cú sốc dòng đi qua người đàn ông và trở về nguồn bằng cách đi qua mặt đất và dây từ dây trung tính tới mặt đất.

132

Bây giờ chúng ta có thiết bị bị lỗi của chúng ta kết nối với máy biến áp cách ly. Vỏ của thiết bị là mang dòng điện và người đàn ông của chúng ta chạm vào nó. Tuy nhiên, ông không nhận được một cú sốc! Điều này là do dòng điện không có cách nào quay trở lại các biến áp cách ly như không có dây từ dây trung tính tới mặt đất (dây “vắng mặt” được thể hiện bằng mũi tên màu xanh lá cây).

133

Bạn có thể tự hỏi tại sao các cú sốc dòng không thể trở lại qua “dây từ dây trung tính đến mặt đất” của máy hạ áp (mũi tên màu xanh). Lý do này không xảy ra là do biến áp cách ly đã chia mạch thành các phần riêng biệt. Các mạch ở phần màu hồng không có kết nối trực tiếp với các mạch trong phần “không màu hồng”. Dòng điện gây sốc không thể di chuyển từ phần màu hồng sang phần không màu hồng.

134

Hãy để tôi cố gắng và làm cho mọi việc rõ ràng hơn. Đối với người đàn ông của chúng ta, để nhận được một cú sốc điện, dòng phải có thể trở về nguồn của nó (biến áp cách ly với tam giác màu vàng). Điều này không thể xảy ra bởi vì các biến áp cách ly không có một sợi dây từ dây trung tính đến mặt đất (mũi tên màu xanh lá cây).

135

Bây giờ bạn có thể hỏi làm sao cú sốc điện (những chữ X màu đen) có thể trở về nguồn (tam giác màu vàng) qua các dây từ dây trung tính tới đất (mũi tên màu xanh) của máy hạ áp.

Điều này không xảy ra bởi vì các biến áp cách ly ngăn chặn sốc điện đi từ bên này sang bên khác (mũi tên đỏ) để tiếp cận nguồn (tam giác màu vàng). Vì lý do này, người đàn ông của chúng ta vẫn sẽ không bị sốc!

136

Như chúng ta đã biết trước, máy biến áp thường “chuyển hóa” điện áp thành điện áp thấp hơn hoặc cao hơn.

Tuy nhiên, hầu hết các máy biến áp cách ly lại khác. Chúng không tăng hoặc giảm điện áp. Chúng có cùng số vòng dây ở phía sơ cấp và thứ cấp, và do đó không thay đổi (nghĩa là không biến đổi) điện áp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn gọi chúng là biến áp, bởi vì chúng nhìn rất giống với máy biến áp khác mà thay đổi điện áp.

138

Shock vi mô

Một số người bị lẫn lộn bởi cú sốc vĩ mô và sốc vi mô. Hãy để tôi làm rõ mọi thứ cho bạn.

Điện giật có thể được chia thành cú sốc vĩ mô và sốc vi mô.

Hai tác hại chính của điện giật là bỏng và rung tâm thất. Cả hai có thể gây tử vong, và khi chúng ta nói về cú sốc vĩ mô so với cú sốc vi mô, chúng ta thường đề cập đến nguy cơ rung tâm thất.

Rung tâm thất (VF) gây ra bởi dòng điện có thể đến được trái tim bằng hai cách. Một lộ trình có thể là phải đi qua da và các mô để đến được trái tim.

142

Một cách khác là cung cấp dòng thẳng đến tim mà không phải đi qua da và các mô.

Tuy nhiên, hầu hết con người bình thường không mang theo trái tim của họ giống như một chiếc túi xách, nơi nó có thể nhận được một cú sốc trực tiếp.

Thay vào đó, một cú sốc có thể được đưa trực tiếp vào tim bởi một cái gì đó dẫn điện rất tốt, chẳng hạn như một dây sản xuất tốc độ hoặc một chất lỏng chứa đầy ống dẫn như một ống thông áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP).

145

Điều quan trọng là nhận ra rằng có một sự khác biệt lớn trong hai tuyến đường mô tả. Da thường có một điện trở rất cao với dòng điện. Vì vậy, để “đủ” dòng để tới được tim và gây ra rung tâm thất (VF), dòng điện tiếp xúc với da phải là khá lớn.

146

Mặt khác, các cú sốc dòng (mũi tên màu hồng) mà đi thẳng vào tim không phải đi qua vùng điện trở cao của da. Thay vào đó, có một đường điện trở thấp thẳng vào tim. Bởi vì điện trở thấp, chỉ có một dòng điện nhỏ là cần thiết để gây VF.

147

Sốc vĩ mô là điều mà hầu hết mọi người tham khảo khi họ nói “điện giật” ??. Đó là một cú sốc đủ lớn để đi qua da và các mô để đến được trái tim và gây ra VF. Tất nhiên, nếu áp dụng trực tiếp vào tim, nó cũng sẽ gây ra VF.

Sốc vi mô thì khác. Sốc vi mô là không đủ lớn để đi qua da và mô để đến được trái tim và gây ra VF. Tuy nhiên nó là đủ lớn để gây ra VF nếu áp dụng thẳng vào tim. Sốc vi mô liên quan đến dòng điện rất thấp như 10 micro ampe (ví dụ: 0,00001 ampe).

Nếu thiết bị được kỳ vọng sẽ tiếp xúc trực tiếp với trái tim (ví dụ máy tạo nhịp bên ngoài, ống thông áp lực tĩnh mạch trung tâm) cần phải cực kỳ đề phòng để ngăn chặn sốc vi mô. Ví dụ, bên trong thiết bị như vậy, các mạch kết nối với trái tim bệnh nhân (hộp màu xanh lá cây) có thể sử dụng chùm ánh sáng (mũi tên vàng) để giao tiếp với các mạch khác không có kết nối trực tiếp với trái tim (hộp màu hồng). Bằng cách đó, các cú sốc điện không thể vượt qua từ vùng màu đỏ sang các khu vực màu xanh lá cây. Đây là loại bố trí bảo vệ bệnh nhân khỏi dòng sốc thậm chí vi mô.

151

Phân loại an toàn

Chúng ta cho đến nay đã thảo luận một loạt các biện pháp bảo vệ an toàn. Bảo vệ an toàn có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Bạn đã học được một số trong số này, nhưng hãy để tôi đặt cái phổ biến ở đây để bạn sẽ có được một bức tranh rõ ràng hơn. Xin lưu ý rằng an toàn điện là một lĩnh vực đầy đủ của pháp luật và các quy định phức tạp, do đó, không sử dụng công cụ này trong “thế giới thực”. Bạn sẽ thường thấy các biểu tượng (nhìn mũi tên màu hồng) trên thiết bị y tế mà có thể cho bạn biết chúng được phân loại như thế nào.

152

Có hai cách phân loại mà bạn có thể muốn biết về. Một bao gồm ba “class” (khu vực màu xanh lá cây dưới đây) và cách khác bao gồm ba “type” (vùng màu xanh).

153

Sự phân loại này sẽ được giải thích cho bạn. Hãy ghi nhớ rằng đây là hai hệ thống phân loại khác nhau. Một phần của thiết bị có thể có một phân loại trong cả hai loại cùng một lúc. Đối với một ví dụ, tôi đã chụp ảnh bên dưới của một máy gây mê. Lưu ý rằng các dấu hiệu trên cho chúng ta biết rằng nó thuộc về “class I” (mũi tên màu xanh) và cũng thuộc type “B” (mũi tên màu xanh lá cây).

154

Bây giờ chúng ta đi nhanh qua phân loại. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về “hệ thống Class”.

Class I: Thiết bị trong lớp này sử dụng dây từ vỏ thiết bị tới mặt đất để cung cấp bảo vệ.

156

Class II: Thiết bị dựa trên ít nhất hai lớp cách điện để cung cấp bảo vệ.

157

Class III: Thiết bị sử dụng điện áp thấp được cung cấp bởi pin hoặc nguồn điện đặc biệt để “an toàn”. Điện áp thấp hơn được coi là an toàn hơn so với điện áp cao.

158

Điều quan trọng là cần lưu ý rằng trong khi thiết bị Class III sử dụng điện áp thấp, tự nó không làm cho chúng hoàn toàn an toàn để sử dụng cho y tế. Ví dụ, nếu một phần của thiết bị Class III có lỗi, điện áp thấp của nó có thể dễ dàng gây sốc vi mô nếu được áp dụng trực tiếp vào tim.

159

Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về việc phân loại khác. Hãy nhớ rằng hai cách phân loại này là hoàn toàn khác nhau.

Phân loại này mô tả bao nhiêu cú sốc dòng được phép tiếp xúc với bệnh nhân hoặc nhà điều hành nếu có lỗi xảy ra. Bảo vệ type B cho phép nhiều nhất của cú sốc dòng và type CF là nghiêm ngặt nhất, cho phép rất ít cú sốc dòng.

161

Bảo vệ type B(Body):

Đây là mức độ nghiêm ngặt tối thiểu của bảo vệ.

Ví dụ, các bề mặt kim loại của máy gây mê có thể có mức độ bảo vệ. Dưới đây là một hình ảnh của một bề mặt máy gây mê có ký hiệu bảo vệ type B.

163

Bảo vệ type BF (Body Floating):

Mức độ bảo vệ là bảo vệ chặt chẽ hơn loại B và được thể hiện bởi biểu tượng “người đàn ông trong hộp” dưới đây.

Dưới đây là một hình ảnh của một ổ cắm nơi một đầu dò đo oxy xung thường được kết nối đến. Bạn có thể nhìn thấy biểu tượng bên cạnh ổ cắm là nó có bảo vệ type BF (Body Floating).

165

Bảo vệ type CF (Cardiac Floating):

Đây là mức độ nghiêm ngặt nhất của bảo vệ. Trong điều kiện lỗi, nó cho phép lượng ít nhất của dòng gây sốc đến bệnh nhân.

Dưới đây là một ổ cắm, nơi người ta sẽ cắm vào một màn hình áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP). Như bạn đọc trước đó, một ống thông CVP đặt ra một mối đe dọa sốc vi mô đến tim. Vì vậy, như bạn có thể nhìn thấy từ biểu tượng (“Trái tim trong hộp”), ổ cắm này có mức độ bảo vệ cao nhất, i.e. bảo vệ Type CF (Cardiac Floating).

167

Nếu bạn nhìn vào các biểu tượng trên, nó có hai “tai” ở hai bên. Những “tai” ở hai bên tượng trưng cho tấm lót máy khử rung tim. Khử rung tim tạo ra một dòng điện rất lớn. Các dấu hiệu trên biểu tượng chỉ ra rằng các thiết bị giám sát có thể tồn tại một cú sốc khử rung tim.

169

Ảnh hưởng của điện giật

Ảnh hưởng của điện giật phụ thuộc vào lượng dòng điện chảy qua các nạn nhân. Khi tăng dòng, thì mức độ thiệt hại tăng. Một số tác động như sau.

  1. Ngứa ran:

Đây là một cảm giác “khó” cảm nhận được khi tiếp xúc với dòng điện. Ngay cả khi bạn cảm thấy dễ chịu (hy vọng bạn không), hãy loại bỏ khỏi cơ thể của bạn ngay lập tức, vì sự thú vị có thể sớm trở thành khó chịu gây tử vong.

  1. Đau:

Điều này tất nhiên là một điều tốt vì hy vọng bạn sẽ di chuyển cơ thể của bạn ra khỏi nguồn của các cú sốc.

  1. Cơ bất động:

Nếu dòng điện đủ mạnh để cố định những cơ bắp, sẽ trở nên khó khăn để di chuyển ra khỏi nguồn gốc của các cú sốc. Điều này là rất nguy hiểm bởi vì các nạn nhân không thể bảo vệ chính mình.

  1. Bỏng:

Một dòng điện cao có thể gây bỏng điện. Điều này có thể tồi tệ hơn bỏng do lửa. Trong khi bị bỏng lửa, nó thường là những khu vực tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa đốt.

Với bỏng điện, khi các dòng di chuyển bên trong cơ thể, nó đốt cháy các mô dọc theo đường đi. Điều này có thể gây bỏng mà có thể trông nhỏ từ bên ngoài, trong khi được gây tổn hại sâu bên trong.

174

  1. Rung tâm thất:

Sốc điện có thể làm gián đoạn hoạt động của trái tim. Điều này có thể dẫn đến rung tâm thất, mà nếu không được điều trị, sẽ gây tử vong.

Các khả năng của các cú sốc điện để gây rung tâm thất phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ, con đường mà dòng điện đi qua cơ thể ảnh hưởng đến khả năng rung tâm thất. Trong ví dụ dưới đây, hầu hết các dòng điện không đi qua trái tim, do đó ít bị ảnh hưởng.

176

Tuy nhiên, trong ví dụ dưới đây, dòng điện đang diễn ra ngay trên trái tim, làm tăng nguy cơ rung tâm thất.

177

Các nguy cơ rung tâm thất cũng phụ thuộc vào tần số của dòng điện. Dòng điện xoay chiều (AC) tần số thấp, chẳng hạn như những gì thường đi ra khỏi một ổ cắm trong nhà hoặc bệnh viện điện là tệ nhất. Dòng điện một chiều (DC) (ví dụ như từ pin) và dòng điện AC tần số cao (ví dụ như từ máy Electrosurgical / điện nhiệt) là an toàn hơn.

Bạn có thể làm gì để an toàn?

Một số điều bạn có thể làm:

  • Kiểm tra bằng mắt các thiệt hại của thiết bị
  • Kiểm tra bằng mắt thiệt hại của dây. Tránh khiến chúng bị kéo căng như bị thiết bị cán qua hoặc vết nứt do kéo dây.
  • Báo cáo bất kỳ cảm giác bất thường nào kịp thời.
  • Giữ thiết bị khô trừ khi chúng được thiết kế đặc biệt để ướt.
  • Mang giày cách điện thích hợp.
  • Hãy chắc chắn rằng bộ phận kỹ thuật của bệnh viện kiểm tra thường xuyên.
  • Đừng cố gắng để sửa chữa một mình. Một chút ít kiến thức có thể là không đủ và gây nguy hiểm.
  • Lên kế hoạch dự phòng cho sự cố mất điện.
  • Quan trọng nhất, nếu bạn nghi ngờ có một lỗi, hãy thông báo ngay cho bộ phận kỹ thuật của bạn. Đừng bao giờ cho rằng “ai đó” sẽ làm điều đó.

Tóm lược

Điện có thể nguy hiểm, đặc biệt là trong phòng mổ, vì có rất nhiều thiết bị điện xung quanh, bệnh nhân bị gây mê không thể di chuyển để thoát ra khỏi nguy hiểm, dòng điện là vô hình, và có chất lỏng ở khắp mọi nơi có thể làm tăng nguy cơ bị sốc điện.

Để có được một cú sốc, người đó phải là một phần của một mạch hoàn chỉnh. Quá trình sốc điện cơ bản giúp chúng ta hiểu được điều này.

Cách điện có thể ngăn chặn các cú sốc điện.

Các dây đất (dây từ vỏ thiết bị tới đất) ngăn sốc điện bởi a) chuyển hướng dòng điện b) ngăn chặn dòng điện bằng cách kích hoạt các thiết bị ngăn chặn dòng điện cao (ví dụ cầu chì, bộ phận ngắt mạch)

Những thiết bị tắt dòng bằng cách phát hiện sự khác biệt giữa dòng điện đi và trở về có thể bảo vệ thậm chí những cú sốc điện gây ra bởi dòng điện nhỏ (Ví dụ thiết bị giám sát dòng dò RCD)

Máy biến áp cách ly có thể bảo vệ một người bằng cách cách ly một phần của mạch với mạch khác. Các biến áp cách ly không có dây từ dây trung tính tới mặt đất, và do đó không cung cấp một đường dẫn cho sốc điện trở lại.

Điện giật có thể được phân loại như là cú sốc vĩ mô và vi mô. Nếu bệnh nhân có nguy cơ phát triển các cú sốc vi mô (ví dụ khi sử dụng dây máy tạo nhịp tim hoặc giám sát tĩnh mạch trung tâm), thiết bị được thiết kế để ngăn chặn sốc vi mô nên được sử dụng.

Một thảo luận ngắn về tác động vật lý của sốc điện.

Sự phân loại cho chúng ta biết về bản chất bảo vệ chống sốc điện của một thiết bị. Hai cách phân loại cùng với biểu tượng của chúng đã được thảo luận.

Nguồn: https://www.howequipmentworks.com/electrical_safety/

Kính – Vật liệu cho Bệnh viện trong tương lai

Trong khi thiết kế các không gian chức năng như phòng mổ, nội soi, phòng CT và MR, kiến trúc sư và nhà quy hoạch với cái nhìn sâu sắc trong thiết kế nội thất sẽ dựa trên loại vật liệu mà vừa linh hoạt và vừa hữu dụng và KÍNH là lựa chọn số 1.

Tạo nên từ cát, vật liệu tương đối sẵn có, KÍNH không chỉ dễ chế tạo, vững chắc và hữu dụng, vật liệu KÍNH cũng đáp ứng các yêu cầu về thẩm mỹ cũng như vệ sinh cao nhất, chịu lửa và thân thiện với môi trường. Riêng trong lĩnh vực y tế, kiến trúc sư và nhà quy hoạch phòng mổ cần một chất liệu mà có thể tin cậy 100 phần trăm. “Kính là sự lựa chọn đầu tiên ở đây”, trích lời Thomas Lütke-Kappenberg và Jean-Paul Isroe, hai nhà sáng lập công ty Thiết kế Bệnh viện MEDIK . “Cùng với những tính chất vật chất tuyệt vời, kính gây ấn tượng trên tất cả bởi vì nó có thể tạo ra các giải pháp độc đáo, thiết kế mang tính cá nhân và nó không bị già hóa”.

leipzig-urologischer-op-_mg_5512
Bệnh viện St. Elisabeth Krankenhaus, Leipzig Urologischer, Đức
3333
Phòng chụp MRT, Bệnh viện Saiseikai Hospital Yokohama, Japan

Các giải pháp linh hoạt

Công ty Thiết kế Bệnh viện MEDIK là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới cho phòng mổ bằng kính và đã lắp đặt hơn 200 phòng mổ trong 3 năm qua. Ban đầu, tập trung từ các bệnh viện tại Đức, sau đó khi tiếp xúc với quản lý của các bệnh viện từ Ả Rập Saudi, Kuwait, Oman, Ấn Độ, Brunei, Australia, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản , và biết được những nhu cầu riêng mang tính cá nhân của từng nơi, với sự tinh tế của mình, MEDIK đã đưa ra các thiết kế vách nội thất rất phù hợp cho từng nhu cầu, dựa trên vật liệu KÍNH.

Như đã biết, việc chế tạo KÍNH không khó, chỉ cần có kỹ thuật và sự tinh tế, là sẽ tạo ra các loại vách đa dạng, và thẩm mỹ cao. Cho dù là các bức tường, cửa, tủ hoặc sàn – Công ty Thiết kế Bệnh viện MEDIK có thể sử dụng kính ở khắp mọi nơi trong từng yêu cầu cụ thể. Từ các loại vách màu với đầy đủ dải màu, vách có hoa văn, vách có hình ảnh MEDIK đều có thế mang đến cho khách hàng. Công ty Thiết kế Bệnh viện MEDIK đảm bảo với khách hàng của mình rằng tất cả các tiêu chuẩn cơ bản như chịu lửa, bức xạ và ngăn chặn tiếng ồn đều có thể đáp ứng.

Trong quy hoạch của phòng mổ và phòng nghiên cứu, thiết kế ánh sáng đóng một vai trò quan trọng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ánh sáng môi trường xung quanh có ảnh hưởng đáng kể đến sự tập trung và sự hài lòng của nhân viên, cũng như tình trạng của bệnh nhân. Ánh sáng là yếu tố gián tiếp, thành phần đặc biệt trong dải ánh sáng, có thể làm giảm căng thẳng và làm tăng sự tập trung do sự ngăn chặn hormone melatonin gây buồn ngủ. Với tùy chọn “Daylight”, MEDIK cũng cung cấp một phổ ánh sáng rất giống với mặt trời và theo cách này làm tăng cảm giác hạnh phúc trong phòng kín do cảm giác của ánh sáng ban ngày.

Eingriffsraum und OP in der Asklepios Klinik Altona
Phòng thủ thuật và phòng mổ tại Bệnh viện Asklepios Klinik Altona, Hamburg, Đức

Truyền thống đáp ứng đổi mới

Công nghệ cũng đóng một vai trò trong các phòng mổ, phòng nội soi, phòng CT và MR và bổ sung các khái niệm phòng với các tính năng thú vị. Cùng với Bender, các hộp đặc biệt đã được phát triển cho việc lắp đặt các bảng điều khiển Bender trong các bức tường kính. Từ bảng điều khiển màn hình chạm tiêu chuẩn tới bảng điều khiển cảm ứng điện dung với bề mặt kính, các tính năng khác bây giờ có thể thực hiện trên bảng điều khiển như các khái niệm ánh sáng thông minh thông qua các bus DMX, KNX và Dali. Các trạng thái trong phòng được truyền tín hiệu thông qua một giao diện BACnet tới Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS). Bởi vì thời gian đóng một vai trò quan trọng trong phòng mổ và các bộ đếm thời gian và đồng hồ phải luôn luôn dễ dàng để xem, các chức năng này bây giờ đã được tích hợp vào các bảng điều khiển mới với một thiết kế trực quan rõ ràng và thông minh. Các tính năng mới từ Công ty Thiết kế Bệnh viện MEDIK và Bender đã được trình bày tới các du khách quan tâm tại MEDICA lần đầu tiên.

Bender panels
Bảng điều khiển Bender

Sản xuất tùy chỉnh – không có giới hạn

Thiết kế đặc biệt là các tiêu chuẩn tại Công ty Thiết kế Bệnh viện MEDIK. Mỗi yêu cầu bổ sung đều được giải quyết. Ví dụ, bàn làm việc hay ngăn kéo tích hợp trực tiếp vào tường, hoặc thậm chí một chậu rửa mặt tùy chỉnh. Hơn nữa, Công ty Thiết kế Bệnh viện MEDIK cũng thực hiện mô típ sàn bằng kính cung cấp một bầu không khí thư giãn trong khu vực chờ cho các phòng đẻ, hoặc mô típ tường cá nhân.

2222
3D-motif tại Khu vực sinh Bệnh viện Marienkrankenhaus Hamburg
st_andrews_hospital_toowoomba_26
Phòng mổ tại Bệnh viện St. Andrews Hospital, Toowoomba, Australia

Video về độ bền của kính:

Link bài giới thiệu về công ty Medik-HD: https://drive.google.com/file/d/0BxqNZKtwvmJxYnlRYTBSOGNva2s/view?usp=sharing