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醫療設備EMC檢測意義及解決方案

日期: 2021-03-19
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隨著醫療儀器設備現代化程度的進一步提高,由于干擾致使儀器設備不能正常工作,同時有損系統的現象日趨嚴重。當電場強度超過2.4G時,可以損壞集成電路;如果磁場強度達到0.03G時,可以使無屏蔽的儀器設備誤動作。為了有效地抑制干擾,提高醫療儀器設備工作的可靠性,增強醫療儀器設備抗電磁干擾,特別是抗電源線上的電磁干擾尤為重要。

1.1干擾的方式

干擾分為差模干擾、共模干擾和串模干擾。差模干擾又叫常模干擾、橫模干擾或對稱干擾,它是指疊加在線路電壓正弦波上的干擾,是載流導體之間的干擾。如電網的過欠壓、瞬態突變、尖峰等。共模干擾又叫縱模干擾、不對稱干擾和接地干擾,它是指產生于電網與零線之間的干擾,是載流導體與大地之間的干擾,是由輻射或干擾耦合到電路中來的。如尖峰干擾、射頻干擾、零線與地線間的穩態電壓等。串模干擾是指外界磁場電場引起的干擾。如變壓器漏磁、偏轉電場引起的干擾等。

1.2干擾的類型

電源干擾的類型包括電壓降落、失電、頻率偏移、電氣噪聲、浪涌、諧波失真和瞬變等。

l.3干擾對醫療儀器設備的影響

心腦電圖機、監護儀、超聲診斷儀、針灸電療儀或銀針直接接觸人體的儀器設備等,特別是檢測人體生物電信號的儀器設備,由于信號非常的微弱,如果受到干擾,就會在檢測結果如波形、圖形、圖像上疊加一種類似于某些病變的畸變造成誤診,同時還會引起微電擊,嚴重時還有生命危險。如果是帶有計算機系統的醫學儀器設備,當共模干擾中的尖峰干擾幅度達到2V~50V,時間持續數微秒時,可引起計算機邏輯錯誤、丟失等。強磁場會使顯像管、X線影像增強管顯示圖象變形失真;加速器射線偏移;計算機磁盤、磁卡記錄數據破壞;呼吸機工作失靈;心臟起博器工作失效等。

2抑制干擾的常用方法

2.1接地

在闡述接地之前,必須弄清地線與零錢、保護接地和保護接零的基本概念。即:地線是指連接地球通向大地的金屬連接線,而零線是我國電力部門提供的工作線路;保護接地是將儀器設備的金屬外殼接上地線,在外殼由于干擾引起帶電時,電流沿地線流入大地,達到保護人身和儀器設備安全的目的。而保護接零是將儀器設備的金屬外殼與電源的零線連接起來,在短路時,立即燒斷保險,以達到切斷電源的目的。在這個問題上,不少基層維修人員概念模糊不清,甚至混為一談,必須予以區別。

2.1.1儀器設備的信號接地

①浮地把電路的“零”電位或設備的“零”電位與公共接地系統,或可能引起環流的公共導線絕緣,即不接地,使此“零”電位相對于大地的零電位來說是個懸空的“零”電位。常用的方法有變壓器隔離和光電耦合隔離。浮地的優點是抗干擾能力強,缺點是靜電積累。當電荷積累到一定程度后,在設備地與公共地之間的電位差可能引起劇烈地靜電放電,而成為破壞性很強的騷擾源。解決的方法是在浮地與公共地間跨接泄放電阻、阻值的大小以不影響設備漏電流的要求為宜。

②單點接地電路和設備中凡需要接地的點都接到被定義的只有一個物理點為接地參考點的點上就稱為單點接地。對一個系統如果采用單點接地,每個設備都要有自己的單點接地點,然后各設備的地再與系統中唯一指定的參考接地點相接。缺點是系統工作頻率很高時呈某種電抗效應,引起接地效果不佳。

③多點接地多點接地是指設備中凡需接地的點,都直接接到離它最近的接地平面上。優點是簡單,高頻駐波小。缺點是維護量較大。

④混合接地集單點和多點接地之長,把需要就近接地的點,就近直接與接地平面相連或對需要高頻接地的點,通過旁路電容與接地平面相連接,其余各點均采用單點接地。流通信號波長低于0.05λ時采用單點接地,接地線長度達到0.05λ以上的就應采用多點接地。

2.2屏蔽

為了有效地抑制設備內、外部的輻射電磁能通過空間傳播的電磁干擾,通常采取的措施,是屏蔽。具體有電場、磁場、電磁場屏蔽三種。實踐證明:對帶有計算機系統的儀器設備,采用屏蔽計算機主機的方法對電磁干擾和靜電產生的干擾有很好的抑制作用。用不同的屏蔽方式和材料其效果也各不相同。例如:對1MHz 的干擾,若用金屬網屏蔽,屏效可達40dB,單層鐵皮屏蔽,屏效可達60dB,用雙層鐵網屏蔽,屏效可達100dB。

2.2.1電場屏蔽

醫療儀器設備中電位不同物體間的相互感應可看成是分布電容間的電壓分配。為了減少干擾源對被感應物的干擾,通常采取的措施是:增大干擾源與被感應物的距離,減小分布電容;盡可能讓被感應物貼近接地板,增大其對地的電容;在兩者間加入金屬屏蔽層。屏蔽層必須是導電良好的導體,要有足夠的強度,接地要好。例如心腦電圖機、監護儀、針灸電療儀或銀針直接接觸人體的儀器設備應遠離超短波治療機、高頻電刀、X射線機、CT、MRI及一切能輻射電磁波的醫療設備的輻射區內。我市某醫院有一臺500mAX線機的高壓電纜有一處表皮因其它原因被烤焦,開機后造成其它儀器設備不能正常工作,經過多次分析和檢查,才發現是由此而引起的??梢奨線機的高壓電纜屏蔽層的重要性。

2.2.2磁場屏蔽

磁場屏蔽是指對直流或低頻磁場的屏蔽。其屏蔽原理是利用屏蔽體的高導磁率、低磁阻特性對磁通所起的磁分路作用,從而削弱屏蔽體內部的磁場。為了減少屏蔽體的磁阻,所用材料必須是高導磁率的,有一定的厚度的材料。被屏蔽物要盡量放在屏蔽體的中心位置,注意縫隙。通風孔等要順著磁場方向分布。對強磁場的屏蔽可采用雙層屏蔽體結構。所有材料因磁場強度的強弱而定:當要屏蔽外部強磁場時,外層屏蔽體用不易滋飽和的材料;內層則用易飽和的高導磁材料。反之,所用材料倒過來即可。安裝時彼此間的磁路絕緣,無接地要求時用絕緣材料作支撐。有接地要求的可用非鐵磁材料的金屬作支撐。因屏蔽體兼有電、磁屏蔽功能,通常是要求接地的。

2.2.3電磁場屏蔽

電磁場屏蔽的作用是防止電磁場在空間傳播。它是利用屏蔽體金屬材料對電磁波的反射和吸收作用來實現的。其過程是:當電磁波達到屏蔽體金屬表面時,金屬表面就起反射作用,而未被完全反射的電磁波進入屏蔽體內部時,繼續向前傳播的過程中會被屏蔽體金屬吸收;當部分未被吸收掉的電磁波透過金屬到達屏蔽體的另一表層時,在金屬與空氣交界上會再次形成反射,重返屏蔽層內部,這樣在屏蔽體內部形成多次反射與吸收。

3抑制干擾的技術

3.1專用線路

為了抑制儀器設備間的相互干擾,最簡單的方法是采用分相供電制。即:在三線供電線路中認定一相作為敏感設備的供電電源;一相作為外部設備的供電電源;再一相作為常用測試儀器或其它輔助設備的供電電源。這種措施常應用在大型的醫療儀器設備供電系統。

值得注意的是在現代醫用電子儀器設備系統中,由于配電線路中非線性負載的使用,造成線路中諧波電流的存在,而零序分量諧波在中線里不能相互抵消,反而疊加,因此過于遷細的中線會造成線路阻抗的增加,干擾也將增加。同時過細的中線還會造成中線過熱。

3.2瞬變干擾抑制器

3.2.1氣體放電管

俗稱避雷管。優點是絕緣電阻高、寄生電容小、浪涌吸收能力強。缺點是對浪涌電壓的響應速度低。

3.2.2金屬氧化物壓敏電阻

壓敏電阻的主要參數是標稱電壓和通流容量。在使用時,壓敏電阻的電壓選擇要考慮被保護線路可能有的波動電壓,一般取1.2~1.4倍。如果是交流電路,還要注意電壓的有效值與峰值間的關系。例如220V時其壓敏電阻的標稱電壓應是220×1.4×1.4=430V。通流容量應根據所需保護的具體場合進行合理的選擇。使用時除了安裝引線不宜過長,還不宜在高頻場合使用。前者因壓敏電阻對瞬變干擾吸收時的高速性能級,引線越長感應電壓越大,后者因壓敏電阻的固有電容。

3.2.3硅瞬變電壓吸收二極管

TVS管又叫瞬態電壓抑制電路。當瞬態電壓保護二極管受到反向瞬態高能量沖擊時,以1×10-12s的速度,將其兩極間的高阻抗變成低阻抗,吸收高達數千瓦的浪涌功率,使兩極間的電壓箝位于一個預定值,有效地保護了電子線路的敏感元件。具體又分為單向和雙向兩種。主要參數是擊穿電壓、漏電流和電容。特點是響應時間快、浪涌吸收能力高、瞬態功率大、漏電流小、箝位電壓易控制、沒有損傷極限和體積小等。廣泛應用于醫療儀器設備的靜電,電感性負載切換時產生的瞬變電壓,雷擊產生的過電壓保護。使用時TVS管的擊穿電壓要高于被保護電路工作電壓的10%。

3.2.4固體放電管

固體放電管的特點是響應速度快,吸收電流大、動作電壓穩定、使用壽命長。其工作原理是:當外界干擾低于觸發電壓時,放電管處于截止狀態;當干擾電壓超出觸發電壓時,放電管工作在負阻區。此時電流極大,使干擾能量轉移。隨著干擾的減少,通過放電管的電流回落,當干擾電流低于維持電流時,放電管從低阻區回到高阻區,完成~次放電過程。

3.3電源線濾波器

電源線濾波器安裝在電源與電子設備之間,主要起抑制電能傳輸中寄生的電磁干擾,提高設備工作可靠性的作用。常用的由無源集中參數構成的單級線路。常用的差模電容,起衰減差模干擾的作用。在220V交流電源中取為幾十~幾百nF,耐壓250VAC。常用的共模電容,起衰減共模干擾的作用。一般取1nf~4.7nf,耐壓3~6KVDC。常用的共模電感,其電感量與通過電流的大小有關,對共模電流有很好的濾波效果。典型值為幾百 nH~幾mH。R起消除濾波器上可能出現的靜電積累。濾波器對電磁干擾的抑制作用的好壞不僅與它的設計與實際工作條件有關,還與它的安裝情況有關。因此,安裝時一定要確保濾波器外殼與設備的金屬外殼接觸良好后,再與大地可靠接觸,同時,還要考慮輸入和輸出線路之間不存在耦合,合理安排濾波器的引線安裝位置。最好的辦法是電源線不直接進入設備機箱,而是經過濾波之后再進入,利用機殼的自然屏蔽,把電源線干擾排除在設備之外。

提高濾波器性能的措施:一是使用帶地線電感的濾波器。這樣可以抑制地線上的干擾。二是采用多級濾波器。三是濾波器與吸收器件組合使用。四是使用新型軟磁材料。五是加接有耗元件。

3.4隔離變壓器

隔離變壓器的作用是實現電路的電氣隔離,解決由地線環路帶來的設備間的相互干擾。帶屏蔽層的隔離變壓器在變壓器初次級間增設屏蔽層,并將屏蔽層可靠接地,既可獲得較好的抑制共模干擾,也可利用屏蔽層抑制差模干擾。具體做法是將變壓器屏蔽層接至初級的中線端。例如對50HZ工頻來說,由于初級與屏蔽層構成的容抗很高,仍可通過變壓器效應傳遞到次級,而未被衰減。對頻率較高的共模干擾,由于初級與屏蔽層間容抗變小,使這部分干擾經由分布電容及屏蔽層與初級中線端的連線直接返回電網,而進入次級回路。

3.5開關型交流穩壓電源

開關型交流穩壓電源采用了先進的高頻開關電源技術。優點:小型、輕量、高效、響應速度快。缺點:復雜、價格昂貴。

.關于EMC實驗

EMC分為EMSEMI兩種,EMS實驗測試該有源醫療器械能夠適應外部的電磁環境,而EMI實驗測試該有源醫療器械自身產生的電磁騷擾不能對其他設備造成干擾。

EMC=EMS+EMI

電磁發射(EMI)的檢驗項目有:

①. 傳導(CE)(150kHz30MHz;

②. 斷續干擾電壓(喀嚦聲)(150kHz、500kHz、1.4 MHz30MHz;

③. 干擾功率(30MHz300MHz

.諧波電流(240次諧波)

電磁抗擾度(EMS)的檢驗項目有:

⑤. 靜電放電抗擾度;

⑥. 輻射電磁場(80MHz1000 MHz)抗擾度;

⑦. 電快速瞬變/脈沖群抗擾度;

⑧. 浪涌(雷擊)抗擾度;

⑨. 注入電流(150kHz230MHz)抗擾度;

⑩. 電壓暫降和短時中斷抗擾度


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