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标题:[未解决]电镜利用电子束观察样本,什么才是标准呢?

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电镜利用电子束观察样本,什么才是标准呢?

电镜是将阳极接地的,这样所有离开阴极的电子才能有效回归大地,扫描电镜的厂家安装标准是接地电阻小于0.1ohm,请问大家在现实生活中对电镜的接地都怎么做的呢?
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我们安装电镜接地的标准第三种独立接地,阻值小于100欧姆,但在实际操作中就很难做到,有时是和其他设备共有地线,有时实际量测的阻值会很大的.听其他同事讲过有时没有地线,就把地线直接接到自来水管或窗户上 ,不过据说使用起来也OK,四五年下来也没大的状况
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接地电阻最好是小于一欧姆,要使用独立地线,有一点是确定的,接到自来水管上或窗户上很有可能接地电位不为零,接地电流甚至有时候很大,我以前用的那一台就是这样的情况,后来用三米的粗铜棒解决了.
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关键是独立地线的概念,大部分电工都会作。
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接地看上去很简单,但是处理不好造成的问题会很令人头疼。
实验室专用的设备绝大多数是非常精密的设备,对接地要求都很严格,理论上无论接地、防雷、零线、地线这样的事情早应该已经由供电部门、建设部门解决了,我们根本不需要理会。但实际上我们却要经常陷入此种烦恼之中。
大家都记得家里电视画面上的条纹、滚道,开车时收音机中的杂音、啸叫吧,实验室里的接地不良引起的干扰也是在常常纠缠着我们,实在挥之不去。
我们常将暖气管道、自来水管道、墙壁内的钢筋作为接地线,结果反而导致了无法预料的麻烦;
还有,很多公司和单位里的各个部门、机房经常各自为政,自设地线,结果造成地电压不平衡;把对接地有不同要求的设备接在一个地上而造成浪涌危害。这种种问题都促使我们需要对接地问题进行很好的了解。
这里开始比较系统地介绍实验室设备接地的功能、要求和接地系统的工程作法。请大家多多参与。
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理论上我们将大地当作一个等势体,作为零电位,出于对设备功能的考虑或者对设备保护的考虑,要将设备的某些部分与大地连接起来,这就是接地。
按上述作用分接地就分为功能性接地和保护性接地。
这里先介绍功能性接地。这种接地是为了保证电气系统及电气设备的正常运行,实现其可靠性及固有性能的接地,如图所示,其中又具体分为以下几种:
一,工作接地。
就是根据系统运行的需要进行的接地,例如中性点接地,这个接地系统通常有电流通过。三相四线制的零线在供电变压器端是接在这个接地点上的,保护接零也属于这种接地。
二,逻辑接地。
造成一个等电位点或等电位面作为电子电路的公共电位参考点,仅是逻辑上的接地,不一定是大地零电位。如一些设备的热底板。
三,电磁适应性接地。
为防止寄生电容回授或形成噪声电压而进行的屏蔽接地。还称为电磁兼容接地即出于电磁兼容设计而要求的接地,其中又分为:
a、屏蔽接地:
为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。
b、滤波器接地:
滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
c、噪声和干扰抑制:
对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
咱们这里谈到的专门为电镜所做的独立接地就是三c这一种。
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这里再谈保护性接地。就是为防止人、畜或设备因电击造成伤亡或损坏而进行的接地,如图所示,又分为以下几种:
一,外露导电部分接地。
将设备的外露导电部分进行接地,使其处于地电位,一旦设备带电部分的绝缘损坏时,可以减轻或消除电击危害。通常外露导电部分就是电气设备的金属外壳,所以这种接地也称为外壳接地。
二,装置外导电部分接地。
将非电气设备的导电部分,例如机械设备的外壳、建筑物的金属结构、金属管线等进行接地或连接到接地干线或相互连接进行等电位措施,以减少电击的危害。
三,防雷接地。
为了消除或减轻雷电危害而将雷电电流导入大地的接地。
四,防静电接地。将静电导人大地防止其危害的接地。
  
还有,作为保护接地的补充,将供电系统多处接地,例如架空线在进入建筑物处进行的接地,称为重复接地,如八楼图所示,用以减轻电击危险。
显然,我们谈到的电镜接地应该不是这种保护性接地。
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谈到接地,就不得不规定其规范。
接地状况的好坏要用接地电阻的大小进行衡量,接地电阻主要是由接地引线的电阻、接地体的电阻、接地体与大地的接触电阻、散流电阻所组成的。
A、接地引线电阻,
是指由接地体至设备接地母线间引线本身的电阻,其阻值与引线的几何尺寸和材质有关。
B、接地体本身的电阻,
其电阻也与接地体的几何尺寸和材质有关。
C、接地体表面与土壤的接触电阻,
其阻值怀土壤的性质、颗粒、含水量及土壤与接地体的接触面积及接触紧密程度有关。
D、从接地体开始向远处(20米)扩散电流所经过的路径土壤电阻,即散流电阻。
决定散流电阻的主要因素是土壤的含水量。
接地电阻虽说由四部分构成,但前两项所占接地电阻值的比例甚微,而起决定作用的是接触电阻及散流电阻。
这里可以举几个例子,不同的电气设备对接地电阻有不同的要求:
大接地短路电流系统R≤0.5欧;
数据通信机房的接地应不大于1欧姆,这样可有效地降低因雷击和高压故障所引起的地位升高,抑制干扰;
广播电视设备对干扰特别敏感,出于抗干扰的要求其R≤2欧;
容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧;
阀型避雷器R≤5欧;
独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧;
低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30欧。
我们电镜对接地电阻的要求最高,R≤0.1欧。
虽然建筑物的金属结构、金属管线也要求接地,但是在没有经过对这些金属结构管线的接地电阻进行测量的情况下,不宜将其视为可靠的地线,因为这些建筑物有可能没有将这些结构管线进行良好地接地,这时地电位的影响,加上连接在这些结构管线上的大电流用电设备的漏电、开启关闭时的浪涌将损坏以此为地线的弱电设备。
因此最好不要用暖气管道、自来水管道、墙壁内的钢筋做地线。
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学习了!!
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在这里跟大家分享下Agilent的一份资料,探讨仪器接地的考量,希望能对大家有所帮助.

探讨仪器接地的考量
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