机械网--弱电系统接地的安全技术
电力电子设备接地根据其目的不同,其种类有哪些?电力电子设备1般是为以下几种目的而接地:(1)安全接地安全接地即将机壳接大地。1是避免机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全;2是当设备的绝缘破坏而使机壳带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的安全。(2)防雷接地当电力电子设备凋雷击时.不论是直接雷击还是感应雷击,电力电子设备都将遭到极大伤害。为避免雷击而设置避雷针,以防雷击时危及设备和人身安全。上述两种接地主要为安全考虑,均要直接接在大地拆迁补偿安置协议能变更吗。(3)工作接地工作接地是为电路正常工作而提供的1个基准电位。该基准电位可以设为电路系统中的某1点、某1段或某1块等。当该基准电位不与大地连接时,视为相对的零电位。这类相对的零电位会随着外界电磁场的变化而变化,从而导致电路系统工作的不稳定。当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位房屋强拆后有救助金吗,而不会随着外界电磁场的变化而变化。但是不正确的工作接地反而会增加干扰。比如共地线干扰、地环路干扰等。弱电系统中工作接地按工作频率分为哪几种接地方式?(1)单点接地工作频率低(<1MHz)的采取单点接地方式,即把全部电路系统中的1个结构点看作接地参考点,所有对地连接部接到这1点上,并设置1个安全接地螺栓,以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采取并联的单点接地式。为避免工频和其他杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘,且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。地线的长度与截面的关系为:(2)多点接地工作频率高(>30MHz)的采取多点接地方式,即在该电路系统中,用1块接地平板代替电路中每部分各自的地回路。由于接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采取多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。(3)混合接地工作频率介于1~30MHz的电路采取混合接地方式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采取单点接地式,否则采取多点接地式。(4)浮地浮地式即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。因此,浮地的效果不但取决于浮地的绝缘电阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。弱电系统对接地电阻的要求是什么?弱电系统对接地电阻的要求是:接地电阻越小越好,由于当有电流流过接地电阻时,其上将产生电压。该电压除产生共地阻抗的电磁干扰外,还会使设备遭到反击过电压的影响,并使人员遭到电击伤害的威胁。因此1般要求接地电阻小于4nΩ;对移动设备,接地电阻可小于10Ω。
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