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[转帖]接地问题...

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lovezzy0 发布于: 2004-12-2 17:30 2086 次浏览 11 位用户参与讨论
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接地电阻的计算与测量 路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻。 理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。 一、接地电阻值的规定 在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻应小于或等于10Ω。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4Ω。 二、人工接地装置接地电阻的计算 人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平接地体,这里只简要介绍上述两种接地电阻的计算。 1、垂直埋设接地体的散流电阻 垂直埋设的接地体多用直径为50mm,长度2-2.5m的铁管或圆钢,其每根接地电阻可按下式求得:Rgo=[ρLn(4L/d)]/2πL 式中:ρ—土壤电阻率(Ω/cm) L—接地体长度(cm) d—接地铁管或圆钢的直径(cm) 为防止气候对接地电阻值的影响,一般将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处。若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为: 等边角钢 d=0.84b 扁钢 d=0.5b 为达到所要求的接地电阻值,往往需埋设多根垂直接体,排列成行或成环形,而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的1-3倍,以便平坦分布接地体的电位和有利施工。这样,电流流入每根接地体时,由于相邻接地体之间的磁场作用而阻止电流扩散,即等效增加了每根接地体的电阻值,因而接地体的合成电阻值并不等于各个单根接地体流散电阻的并联值,而相差一个利用系数,于是接地体合成电阻为Rg=Rgo/(ηL*n) 式中,Rgo—单根垂直接地体的接地电阻(Ω); ηL—接地体的利用系数; n—垂直接地体的并联根数。 接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻就越大。在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,ηL在0.9-0.95之间;接地体排列成环形时,ηL约为0.8。 2、水平埋设接地体的散流电阻 一般水平埋设接地体采用扁钢、角钢或圆钢等制成,其人工接地电阻按下式求得: Rsp=(ρ/2πL)*[Ln(L2/dh)+A]? 式中,L—水平接地体总长度(cm); h—接地体埋没深度(cm); A—水平接地体结构型式的修正系数 三、接地电阻的测定 接地电阻的测定有多种方法,如利用接地电阻测量仪、电流-电压表法等,其基本方法是测出被接地体至“地”电位之间的电压和流过被测接地体的电流,而后算出电阻值。 图2为电流-电压表法的原理图。其中A、B为长约1m、直径为50mm的临时检测用的辅助钢管,打入地中位置必须距被测接地装置在20m以上,A、B间距也应保持在20m以上。一般采用一根钢管作为辅助极即可达到准确测量的目的。 将电压表和电流表的读数分别记下,并列出下式 RdA=Rd+Rn=U1/I1 RdB=Rd+RB=U2/I2 RAB=RA+RB=U3/I3 因为RdA+RdB-RAB=2Rd 所以Rd=(RdA+RdB-RAB)/2Ω 用该方法测电阻不受测量范围的限制,但需要有独立的交流电源,在没有电源的地方,可利用电阻测量仪进行实测。值得一提的是,在测量接地电阻时,应考虑季节性的影响,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求。
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lovezzy0 发表于 2004-12-2 17:31:00
综合布线系统接地的结构及设计院要求 [摘要]本文详细介绍综合布线系统接地的结构及设计院要求,并提出其接地和连接结构要求。 [关键词]接地 焊接 接地线 综合线   综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础 设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系 统的运行质量,故而显得尤为重要。本文将详细介 绍综合布线系统接地的结构及设计要求,并提出在 接地设计中应注意的几点事项。 1综合布线系统接地的结构组成   根据商业建筑物接地和接线要求的规定:综合布线系统接地的结构包括接地线。接地母线(层接 地端子)、接地干线。主接地母线(总接地端子)。 接地引入线、接地体六部分,在进行系统接地的设 计时,可按上述6个要素分层次地进行设计。    1. 接地线    接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线 之间的连线)所有接地线均为铜质绝缘导线,其截 面应不小于4mm2。当综合布线系统采用屏蔽电缆布 线时,信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地 线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢管或金属线糟敷设时,钢管或金属线糟应保持连续 的电气连接,并应在两端具有良好的接地。    2.接地母线(层接地端子)    接地母线是水平布线于系统接地线的公用中心连接点。    每一层的楼层配线柜应与本楼层接地母线相焊接与接地母线同一配线间的所有综合布线用的金 属架及接地干线均应与该接地母线相焊接。接地母线应为铜母线,其最小尺寸为6mm厚×50m宽,长 度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固 定到母线之前,须对母线进行清理。    3.接地干线    接地干线是由总接地母线引出,连接所有接地母线的接地导线。    在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物 的结构形式,建筑物的大小以及综合布线的路由与 空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。 接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处, 建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线之间每隔三层及顶层需用与接地 干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘 铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。当在接地干 线上,其接地电位差大于1Vrm·S(有效值)时,楼 层配线间应单独用接地干线接至主接地母线。    4.主接地母线(总接地端子)    一般情况下,每栋建筑物有一个主接地母线。 主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设 备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间 或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上, 同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宣过长。接地引入线。接地干线。直流配电屏接地线。 外线引入间的所有接地线。以及与主接地母线同一 配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线良好焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保 护管时,此屏蔽和金属管应焊接至主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm调 100mm,长度可视工程实际需要而定。和接地母线相同,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。如不是电镀,则主接地母线在固定到导线前 必须进行清理。    5.接地引入线    接地引入线指主接地母线与接地体之间的接地连接线,宜采用40mm ×mm的镀锌扁钢。接地引入线应作绝缘防腐处理,在其出土部位应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同沟布放。    6.接地体    接地体分自然接地体和人工接地体两种。当综合布线采用单独接地系统时,接地体一般采用人工接地体,并应满足以下条件:   (1)距离工频低压交流供电系统的接地体不宜小于10m。   (2)距离建筑物防雷系统的接地体不应小于 2m。   (3)接地电阻不应大于40。 当综合布线采用联合接地系统时,接地体一般利用建筑物基础内钢筋网作为自然接地体,其接地电阻应小于1∩。在实际应用中通常采用联合接地系统,这是因为与前者相比,联合接地方式具有以下几个显著的优点:   (1)当建筑物遭受雷击时,楼层内各点电位分布比较均匀,工作人员及设备的安全能得到较好的保障。同时,大楼的框架结构对中波电磁场能提供 10~40dB的屏蔽效果。   (2)容易获得较小的接地电阻。   (3)可以节约金属材料,占地少。 2进行综合布线系统的接地设计应注意的几个问题   1.综合市线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地 :应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S (有效值)。   2.当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击。电源碰地,电源感应电势或地电势上浮等外界因素的影响时,必须采用保护器。   3.当线路处于以下任何一种危险环境中时,应对其进行过压过流保护:   (1)雷击引起的危险影响。   (2)工作电压超过250V的电源线路碰地;   (3)地电势上升到250V以上而引起的电源故障;   (4)交流50HZ感应电压超过250V。    4.综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管 保护器。固为气体放电管保护器的陶瓷外壳内密封有两个电极,其问有放电间隙,并充有惰性气体。 当两个电极之间的电位差超过250V交流电源或 700V雷电浪涌电压时,气体放电管开始出现电弧, 为导体和地电极之间提供了一条导电通路。    5.综合布线系统的过流保护宜选用能够自复的保护器。由于电缆上可能出现这样或那样的电压, 如果连接设备为其提供了对地的低阻通路,则不足以使过压保护器动作,而其产生的电流却可能损坏设备或引起着火。例如:20V电力线可能不足以使 过压保护器放电,但有可能产生大电流进入设备内部造成破坏,因此在采用过压保护的同时必须采用 过流保护。要求采用能自复的过流保护器,主要是 为了方便维护。
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lovezzy0 发表于 2004-12-2 17:32:00
智能建筑的接地技术 北京建筑工程学院 王 佳 摘 要 智能建筑中安装了大量的电子设备,它们分属于不同的子系统,其工作的频率、抗干扰能力和功能都不尽相同,对接一的要求也不同。文章对智能建筑的接地技术进行了较为详尽的论述和分析,对强电和弱电的接地方式提出了适当的建议。 关键词 接地 电子设备 电磁兼容   随着经济的快速发展,大量的智能建筑拔地而起,其内部包含大量的电子设备,如通讯自动化系统、大楼设备自动化系统、办公自动化系统以及电梯控制系统、保安监控系统、消防及火灾报警系统、卫星电视系统等。这些设备的耐压等级低、抗干扰性能差,因此在智能建筑的设计施工中,不但要重视智能建筑的性能指标和设备的先进性,更应注意其接地技术的应用。接地对于智能建筑中设备的安全运行和数据的可靠传输具有重要影响,并且是抑制电磁干扰、提高电子设备电磁兼容性的重要手段之一。如果接地不好,轻则会造成设备不能有效传输数据,降低智能建筑设施的可靠性;重则会损坏设备的部件,甚至导致设备瘫痪并危及人员的安全。 1 智能建筑的接地概念综述   电子设备中的许多地方需要接地,不同的接地有不同的目的和特点,不同类型的电子设备对接地也有不同的要求。电子设备中的"地"通常有两种含义:一种?quot;大地",另一种是"系统基准地"。接地是指在系统的某个选定点与某个电位基准面之间建立低电阻的导电通路。接地的目的一是为了安全,二是为信号电压提供一个稳定的零电位参考点。由于智能建筑中安装有多个子系统,各个子系统对接地有不同的要求,因此接地的作用可分不功能性接地和保护性接地。功能性接地包括交流工作接地、直流接地和屏蔽接地,保证电气设备正常运行或电气系统低噪声接地等;保护性接地即是保护接地、防雷接地和防静电接地,防止人、畜或设备因电击而造成伤亡或损坏。   有关智能建筑的接地,在GB/T50315-2000《智能建筑设计标准》中有下面三条规定: (1)应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,接地电阻不应大于4Ω; (2)智能化系统设备的供电系统应采取过压保护等保护措施; (3)在智能化系统设备和电气设备的选择及线路敷设时还应考虑电磁兼容问题。 2 智能建筑的接地形式 2.1 工作接地   电力系统由于运行和安全的需要,常将变压器中性点(N线)接地的方式称为工作接地。其主要作用是保持系统电位的稳定性,减轻配电网一相故障和高压窜入低压等过电压的危险。并且当一相接地后,接地电流较大(接近单相短路),保护装置能迅速动作,断开故障点。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。 2.2 直流接地(逻辑及其它模拟信号系统的接地)   电子设备的直流接地有单点接地、多点接地和浮地。单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上;多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板);浮地是指设备地线系统在电气上与大地相绝缘,以减少由于地电流引起的电磁干扰。智能建筑的接地系统不宜采用浮地,它必须有稳定的参考电位,若浮接则易受电磁场的杂讯干扰,使系统发生误动作。一般浮接地,只适用于由蓄电池供电的小电子系统。   直流接地宜采用单电接地,原因是信号接地未构成回路,不易受电磁干扰,并能消除静电和电场干扰。但当信号频率很高而接地引线很长时,由于寄生电容的存在,会使各个信号接地的电位产生差异,因此当信号频率在10MHz以上时,应采用多点接地。在一幢智能化楼宇内,包含大量的计算机、通讯设备和带有电脑的大楼自动化设备。这些电子设备进行输入信息、传输信息、转换能量、放大信号、逻辑动作和输出信息等一系列过程中都是通过微电位或微电流快速进行,且设备之间常需要通过网络进行工作。因此为了使其准确性高,稳定性好,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。通常可采用较大截面的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。该引线不宜与PE线连接,严禁与N线连接。 2.3 保护接地   保护接地就是将设备正常运行时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。如果不作保护接地,当电气设备其中一相的绝缘破损,产生漏电而使金属外壳带上相电压时,人一接触就引发触电事故。实行保护接地后,设备的金属外壳和大地已有良好的连接。如果发生漏电,只要接地电阻符合规定的要求,接地就能成为保障人身安全、防止触电事故发生的有效措施。 2.4 防雷接地   为把雷电流迅速导人大地,以雷害为目的的接地叫作防雷接地。智能建筑内有大量的电子设备(如通信自动化系统、火灾报警及消防联动控制系统、楼宇自动化系统、保安监控系统、办公自动化系统及闭路电视系统等)以及与之相对应的布线系统。大楼的各层顶板、底板、侧墙、吊顶内几乎被各种布线布满。这些电子设备及布线系统一般均属于耐压等级低、防干扰要求高、最怕受到雷击的部分。不管是直击、串击、反击都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此对智能建筑的防雷接地设计必须严密、可靠。智能建筑的所有功能接地必须以防雷接地系统为基础,并建立严密、完整的防雷结构。   智能建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25mm×4mm镀挣扁钢在屋顶组成≤10mm的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用中钢筋、圈梁钢筋、楼层钢筋与防雷系统连接,外墙面所有金属构件也应以防雷系统连接、柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备,而且还能防止外来的电磁干扰。   各种防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。这是为防雷电设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋人地,避雷器则通过专用地线入地。   在智能建筑中,有些系统要求将强弱电设备分开接地,但因受环境因素制约无法解决,其接地电阻很难达到要求,近几年采用LRCR防腐降剂及其优化接地设计技术以及悬浮接地技术,使系统在雷击时能达到均压(等电位),并利于有效地将雷电流导人大地。特别是在等电位联结点上,尽可能解决雷击暂态电流通过各种路径耦合,对电子信息系统形成干扰或产生过电压,造成设备的损坏等问题。 2.5 屏蔽接地   将电缆屏蔽或金属外皮接地达到电磁适应性要求的接地称为屏蔽接地。在智能建筑内,电磁兼容设计是非常重要的,为了避免所用设备的机能障碍,避免出现设备损坏,构成布线系统的设备应当能够防止内部自身传导和外来干扰。这些干扰的产生或者是因为导线之间的耦合现象,或者是因为电容电感的电效应。其主要来源是超高电压、大功率辐射电磁场、自然雷击和静电放电。这些现象会对用来发送或接收很高传输频率的设备产生很大干扰。因此对这些设备及其布线必须采取保护措施,免受来自各种方面的干扰。通常,单点接地和多点接地的概念同样适用于电缆屏蔽体的接地。接地点的选择会影响屏蔽电缆抑制干扰的能力,正确的接地可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。 2.6 防静电接地   静电是一种物理现象,常言道摩擦起电,而固有电阻率越大的物体积量的静电就越多,静电场越高,且危害越大。静电会损害计算机设备,使存储的数据丢失,程宁紊乱,甚至使自动化设备出现误操作。故防止和消除静电也是智能建筑安全防护的重要内容。将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘体)通过导静电体与大地构成电气回路的接地叫防静电接地。防静电接地要求在洁静干燥环境中,所有设备外壳及室内(包括地坪)设施必须均与PE线多点可靠连接。 3 智能建筑的电源系统   智能建筑的电源系统宜采用TN-S系统,即三根相线A、B、C、一根中性线N及一根保护线PE,又称为三相五线制。TN-S系统的特点是中性线N与保护接地线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。中性线N仅在变压器处接地,进入大楼后不作重复接地;用电设备的外露可导电部分安到PE线上,PE线从文变压器的源头引出后,进入建筑需作重复接地,50m重复接地一次。因此,中性线N是带电的,而PE线不带电。该接地系统完全具备安全和可靠的基准电位.并且在正常用电过程中PE线上无电流通过,设备的外露可导电部分也不呈现对地电压,避免由于负荷电流或三相不平衡电流造成设备金属外壳电位升高而引起人员触电的危险。若将N线与PE线混接,或进行N线的重复接地,就把TN-S系统变成了TN-C系统,这样在正常工作时,由于荧光灯、可控硅等设备的作用,会使系统中存在一个难以消除的高次谐波干扰源,造成中性点电位不稳定漂移,对计算机网络和电子设备造成干扰;故国际上对PE线的标记有严格的规定,要求用黄绿相间的导线敷设,避免N线、PE线混接产生隐患。 4 结束语   接地系统的好坏是影响整个智能建筑正常工作的先决条件。一般说来,接地电阻是越小越好。通常单独的交流保护接地、防雷接地的接地电阻值应不大于4 Ω,弱电设备直流接地的电阻值应不大于2Ω,屏蔽接地的电阻值一般为300Ω,防静电接地的电阻值要求不大于100Ω。为维持同一电位,大楼的电力变压器接地极与防雷接地共用同一接地网。并且,根据对现场的地杂散电流的背景评估,以及电子设备的敏感度和干扰容忍度,可将直流接地与之相连接或分离,若所有系统的接地极完全连接在一个地网上,称为"共地式"(CGE),如图1所示。   若杂散电流的背景很高,电子设备的EMC较差,则电子设备的接地极必须与电力和防雷的接地极相分离,称为"分离式"接地极(DGE),如图2所示。这种情况要求两者相距在10m以上,接地电阻不大于10,若距离不足,可采用隔离接地极或加装SPD。   通常情况下,统一接地系统可利用大楼的桩基钢筋,并用40mm×4mm镀锌扁钢将其连成一体,作为自然接地体。根据规范,该系统与防雷接地或采用化学降阻法,使接地电阻应≤1Ω。若达不到要求,必须增加人工接地或采用化学降阻法,使接地电阻≤1Ω。在变配电所内设置总等电位铜排,该铜排一端通过构造柱或底板上的钢筋与统一接地体连接,另一端通过不同的连接端子分别与交流工作接地系统中的中性线连接,与需要做安全保护接地的各设备连接,与防雷系统连接,与需做直流接地的电子设备的绝缘铜芯接地线连接。在智能大厦中,因为系统采用计算机参与管理或以计算机作为工具,所以其接地系统宜采用单点接地并宜采取等电位措施。 摘自《电气&智能建筑》2002年6月
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地板
lovezzy0 发表于 2004-12-2 17:33:00
对零线的误解和说明 大多数办公室都是单相三线电源,零线是其中的一根线。许多电源保护设备广告为这根线增加了“特殊”的功能。它们常常错误地说明零线的作用和它在电器设备中的使用方法。 三线系统的特点 办公室墙上的电源插座引出了三个接线孔,分别是“火线”、“零线”和“地线”。所有的办公设备只要火线和零线都能工作了,地线 设备裸露的金属部件上。建筑物所有的插座地线都是相连的,统一接到下水管道上。线路图见图1:   对于设备而言,火线零线是可以互换的。它们都是电源传输线。为了安全起见,其中有根线要接地。区分这两根线的唯一办法是看哪根线接地(零线)。用户经常见到的三相系统有五根线:三根火线,一根零线,一根地线,一般三孔插座用到的只是三根火线中的一根。在北美,小型机通常都用208伏三线系统,即两根火线、一根地线(没有零线),这种情形下,两根火线是电源传输线。在欧洲,三孔插座是对称的,这样改变一下头插接方向就交换火线和零线。 误解 误解:计算机工作要求有“清洁”的零线 许多计算机工作甚至不要零线!IBM AS/400,SUN Server 服务器以及其它一些高性能的小型机不需零线,只要两根火线供电。欧洲插座大多有零线,但插头设计得只要旋转改变其插入方向,火线和地线就能被交换,而计算机运行与哪根线是零线,哪根是火线无关。 “ED与Ing” 在北美,许多对地概念的混乱来源于美国国家电气规则。在这个规则中,当零线称为“Gounded”导线时,地线称之为“Grounding”。“ing”和“ed ”的不同,使人们经常发生误解。地“ing”线问题导致了主要的错误,例如系统间地线噪声, 被认为是被接地“ed”线造成的。使用户购买了不能解决这个问题的电源保护设备来防止这个问题。 这个错误最常见的例子是购买隔离变压器来解决电线环或系统间地线噪声的问题。由于需要直接通过 " ing"线,故隔离变压器决对不能解决这个问题。隔离变压器通常提供“隔离地”。他们实际隔离零或地“ed”线。对解决重要的电源问题并没有甚么好处。 误解:有些计算机把零线用作逻辑参考点 所有的安全部门如UL、TUV不允许有这种连接。 事实上规则声明逻参考点和火线或零线的距离至少要有1/2cm,不能有任何电路上的连接。 误解:计算机对待零线和火线是不同的 国际办公产品安全规则(包括IEC950和 UI1950) 禁止对零线和火线采取不同的处理措施。只要看看计算机原理图就知道电源火线和地线以同样的方式连接到同一电路中,并且是可互换的。在欧洲不人有这种误解,因为很显然欧洲的插头是可正向又可逆向插的。 误解:隔离变压器能消除地线问题或地线环 国际办公产品安全规则(包括IEC950和 UI1950)要求隔离变压器用来隔离火线和零线;地线不经隔离变压器直接通过。因为计算机电路(包括数据通讯电路)是和地线而不是零线相连,所以隔离变压器、任何电源调节器或带隔离变压器的UPS 对解决地线问题毫无作用。 误解:零线噪声会耦和到计算机电路中 国际办公产品规则(包括IEC950和 UI1950) 禁止电源线和计算机电路之间有任何有意的耦和电路。但通过电磁埸可能会有无意识地耦和,如射频干扰。它对于零线和火线的耦和是不一样的。这种耦和能起作用的频率的波长必须相当或小于计算机或网络的实际尺寸,频率为几十MHz以上。可用射频共模滤波器滤去这种干扰。 误解:专用线是为了解决零线问题 留专用线与零线无关。留专用线最重要的目的是为了保证其它负载不分享当前负载的电源线,如果别的负载也接上的话,就会加大电路电流,使当前饼载电压下降。专用线可避免其它负载的接入造成被保护设备供是不足的问题。 其次,专用线保证了其它负载不分享当前负载的地线。其它负载如果接上的话,它可能会带来地线噪声,产生地线压差,使当前负载地线电压于配电盘处不一致。这个问题称为系统间地线噪声,它能使数据通讯混乱,甚至损坏用户设备。专用线能防止带来系统间地线噪声。 三线系统的由来 其目的就是确保使用者在同时接触到两个设备裸露的金属表面时不会受到电击。当两个裸露的金属表面具有不同的电压时会引起电击危害。最常见类型的电击危害发生在当火线或连接到火线的电路偶然与某一设备裸露的金属部件相接触的时候,电源通过电流的形式流动,它必须通过设备后回电源,因此可以方便地认为到负载的一条线为“进线”另一条为“出线”。这一简单的形式是适合于直流系统的,但它不适合于交流系统。因为交流电源的电流是以每秒50或60次的频率不断变换方向的。从设备或电源的角度来看,进线和同线是不断相互交换的,实际上没有设备能说出其哪一条是进线,哪一条是出线,很容易证明对任何一个交流设备的两根线能够相互交换而不会影响其功能。实际上不象北美,在欧洲设备的插头可以按任何方式插入( 在北美三线插座是不对称的接地插头使它不可能变换两个电源线的接线)这种不对称实际上似乎可以区分交流电源线标记为“火线”和“零线”命名一根交流电源线为零线的理由国因为它直接与开关板上的建筑物接地连接器相连,因为它是直接与接地线(第三线)相连。那么从本质上说,墙壁上的插座三线中的两线实际为接地线。一个用于电源的工作线,而另一个仅连接于裸露的金属部件或管路,火线的命名是因为它是危险的。 零线接地与电气设备操作无关,而是为了安全的需要。为了减少电击的机会,如果裸露的金属部件偶然与带电体或电路相连接时提供一种自动切断电路的方式是重要的。这一任务是使用一灵敏机构通过三线系统来完成的。每个电路是通过断路器来保护的,断路器的用途是防止建筑物电源线上由于超负荷使用而引起过热。然而在三线系统中断路器提供了另一种重要的安全功能,火线或电路偶然与一个设备的裸露的金属部件相连接,那么就会存在电击危害。然而,如果裸露的被连接到接地线上,那么火线就变成与地线相连,这不会引起任何不正常的事情发生,只是事实上第二根电源线在断路器板上也与接地线相连。因此对于这一安全性危害,接地线实质上作为一个负载而连接到电源中,低电阻的接地线使得它偶然作为负载连接时通过很大的电流,该电流又过来影响断路器,使得火线脱扣。因此三线系统是变换安全性危害为一个过电流状态的方式来工作的,使得安全性危害通过断路器来解除。该断路器用作过电流保护器和电击危害保护器来使用。误解:隔离变压器起到和专用线相同的功能。 误解:隔离变压器和专用线的作用一样 隔离变压器并不调节输入线,所以它没有专用线的重要功能:安全规则也禁止隔离变压器干扰地线,所以它对系统间地线噪声无能为力,这也与专用线不同。隔离变压器有电涌抑功能,而专用线没有;隔离变压器还能消除零线和地线间的噪声,而专用线不能,因为这些干扰不是由其它负载引起,而是设频干扰产生的所以,隔离变压器和专用线的作用不一样。 误解:共模噪声属接地问题 共模噪声是电源传输线和地线之间的噪声,不要求要有零线( 很多计算机根本不需要零线)地线问题只是当两个独立的设备通过数据线互连起来时才会产生。 “地线问题”的正确术语是“系统间地线噪声”共模噪声和系统间地噪声是两个不相干的现象,它们对设备的影响也完全不同,它们是有不同的电源保护设备引起的( 参考APC技术要点T14了解共模噪声的细节)。 *什么是专用线?专用线是一种从断路器配电板到重要负载上并且与其它任何负载不相连的电源线。通常一个断路器控制多插座。用专用线一个单独的断路器且仅控制一个用来连接被保护负载的插座。 专用线有三重优点: 第一被保护的负载免受在同一个电路中其它负载引起的输入电压变化的影响。这种电压变化可能是由线路中降落引起的。该电压降落是由于就近赠载的变化造成的。这些电压变化可以通过使用专用线来避免。因为邻近负载不再分享同一根线路。 第二被保护负载不受接地线上的电压变化影响,其可能由来至邻近负载注入的接地干扰引起的。这样就降低了交互系统的接地干扰。 第三被保护负载免受电势危害,它是由另一个负载的故障造成主断路器跳闸而引起的,因为专用线没有其它负载使用同一个断路器。 专用线可以在任何时候安装,电工简单地在断路器配电板上安装一个新的断路器,然后放两条新线到一个新的或已有的插座的两端。当使用UPS带动重要的负载时, 专用线电压调节和断路器的脱扣阻止性能不必重复。专用线在降低交互系统接地干扰的优点不能通过UPS 或者任何其它的电源调节设备来完成。只有适当地连接计算机设备能够补偿交互系统接地干扰的问题( 见APV技术说明#T8)。 北美的专门规定: 如果对设备的操作来说,零线和火线是可以交换的,那么什么在北美电源插头的一个销微尺寸不同一其它的?是阻止两个插头插反吗? 问题庆很多场合找到:旋入白炽灯,其应用很久以前就标准化了。违反许多现代安全规章除了太普通失效。电源到灯泡的连接包括灯座罗口和在灯座底部的灯芯。为什么两插头中的插头尺寸不同的唯一理由是确保防止最危险的连接罗口总是连接到零线即安全线。所有现代两插头的应用和办公设备都设计成这样,以便它们能以两种方式插入并且恰好使用具有不同尺寸的标准插头。
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5#
Cindy_Gong 发表于 2004-12-2 21:07:00

好东东,不过太长了

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6#
Cindy_Gong 发表于 2004-12-3 12:01:00

楼主做做好事,帮我打好吧,然后传真给我好吗?谢谢!

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7#
lxp1107 发表于 2004-12-3 20:55:00
太感谢了,不错的东东
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8#
lovezzy0 发表于 2004-12-8 10:08:00
以下是引用Cindy_Gong在2004-12-3 12:01:00的发言:

楼主做做好事,帮我打好吧,然后传真给我好吗?谢谢!

打好?传真?

自己打不更方便啊!

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9#
Cindy_Gong 发表于 2004-12-8 10:53:00
以下是引用lovezzy0在2004-12-8 10:08:00的发言: >

打好?传真?

自己打不更方便啊!

自己打费时、费墨、费纸
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10#
cqsld 发表于 2004-12-15 21:42:00
好东西,谢谢!
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11#
badboy-08 发表于 2004-12-17 23:28:00

好长哦,哈哈不过不错呀!

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12#
yyb001 发表于 2005-2-18 14:43:00
好东西顶
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