信息系统共用接地和独立接地
IT、TN、TT系统简介
IT、TT、TN系统简介低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。
现全面、深入总结了IT系统、TT系统、TN系统的原理、特点和适用范围,以期能对从事电气作业人员有所帮助。
首先给出定义。
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。
一、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
IT系统接线图如图1所示。
图1 IT系统接线图IT系统特点IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
IT系统、TT系统、TN系统接地方式简述
IT系统、TT系统、TN系统接地方式简述一、定义根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
(1)、第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)、第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
二、分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析1、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
图1 IT系统接线图IT系统特点:IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长的情况下,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。
只有在供电距离不太长时才比较安全。
独立接地和共用接地课件
确保接地电极与设备 或系统的连接牢固可 靠,避免接触不良引 起的干扰。
考虑土壤湿度、电导 率等因素对接地电阻 的影响,进行必要的 修正。
独立接地系统的应用场景
适用于对电磁兼容性要求较高的场所,如电子设备生产车间、数据中心等。
在存在大量高频干扰的场合,独立接地系统能够有效地减少干扰对设备或系统的影 响。
接地的作用和重要性
提供安全的电位参考
接地可以为电气系统提供一个安全的电位参考点,使得设备和人 员能够安全地与电气系统交互。
防止触电
接地可以减少触电的风险,特别是在故障情况下,接地能够将电流 引导到大地,从而保护人员免受电击。
防止设备损坏
接地可以防止设备损坏。对于一些精密的电子设备,不正确的接地 可能导致设备运行不稳定或损坏。
CHAPTER 05
接地系统的测试与维护
接地系统的测试方法
接地电阻测试
通过测量接地装置的电阻值,评估接地效果。
跨步电压测试
检测接地装置在不同位置的电位差,判断接地是 否均匀。
接触电压测试
测量设备与接地装置之间的电位差,判断接地是 否安全。
接地系统的故障诊断与排除
接地电阻值过高
可能是由于接地装置老化、腐蚀等原因导致。
遵循相关规范
共用接地系统的设计应遵 循相关的工程规范和标准 ,以确保系统的合规性和 可靠性。
共用接地系统的应用场景
工业厂房
工业厂房内的电气设备和 仪表通常需要接地保护, 共用接地系统可以有效地 提高安全性和效率。
办公大楼
办公大楼内的计算机房、 通信设备等需要接地保护 ,共用接地系统可以提供 可靠的保护。
提高安全性
多个接地系统共用同一个接地网, 可以减少接地故障的风险,提高系 统的安全性。
防雷接地技术标准及规范
通信、计算机、监测监控网络机房设置防雷接地技术规范指导意见第一部分:总则第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。
第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。
第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分);YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》;YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》;YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》;YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》;GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》;YD5003-94《电信专用房屋设计规范》;《煤矿安全规程》;《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。
第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。
第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。
工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。
防雷填空试题参考答案
1、建筑物的防雷应根据其重要性、使用性、可能性和后果2、北京市毛主席纪念堂,其建筑物防雷应划为二类。
3、广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽高20米,该疗养院年预计雷击次数为次/a(广州市平均雷暴天数为87.6天)。
4、某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为7.5 Ω。
5、有一座属于一类防雷建筑物的高层大厦,高度为米,在此应采用以下防侧击雷措施:30 米起每隔不大于6 米沿建筑物四周设水平避雷带,并与引下线相连;30 米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与接地装臵相连6、建筑物的防雷区一般可划分为LPZOA LPZ1、LPZOB LPZ2等区。
7、等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属系统之间的电位差8、防雷击电磁脉冲,采取的主要措施有安装SPD 等电位连接9、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为200150 KA、100其雷电流陡度di/dt分别为20KA、15KA/μs、10 KA/μs。
10、办理新建筑物的防雷手续,须提交设计说明四臵图基础防雷平面图均压环设臵图、总配电图立面图天面防雷平面图11建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细确定防雷的形式及其布臵。
12、现代防雷技术的基本原则科学的原则、经济的原则耐用可靠的原则防雷保护的对象是建筑物人身财产系统装臵13类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
8、某加油站泵房应划为一类防雷建筑物,汽油金属罐罐壁厚度应不大于4毫米。
9、金属油罐必须作环形防雷接地,其接地点不应少于2处,其间弧形距离不应大于30米,接地体距罐壁的距离应大于3米。
10、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过45米时,尚应采取防侧击和等电位的保护措施。
11、建筑物防雷带宜采用圆钢或扁钢优先采用圆钢。
接地电阻要求示范要求
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。
】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。
1Ω以下防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。
其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。
但仍然可以参考。
(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。
(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。
(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。
14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。
电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。
但此时接地电阻不应大于1Ω。
若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。
不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。
电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。
(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。
独立接地和联合接地的优缺点
独立接地和联合接地的优缺点一、相关定义独立接地:是指对需接地的系统分别建立独立接地网,且各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是在电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是独立接地的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易击穿而损坏。
相对于共同接地方式,采用独立接地的计算机网络系统遭遇雷击的几率要高得多,同时,独立接地对设计施工都带来一定的困难。
联合接地:是把所需接地的各系统连接到一个地网上,使其成为电气相通的统一接地网。
共用接地又有单点接地和多点接地两种方式。
多点接地是指将通信与计算机系统中各设备接地线从不同地方分别连接到接地平面或接地母线上,而单点接地是将通信与计算机系统中各设备接地线连接到接地母线的同一点或同一平面上。
多点接地优点是以最短的连线接至地网,使其串联阻抗减至最小,从而有效抑制因电容效应而产生的干扰。
单点接地方式,能消除公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰,适用于1MHZ以下频率的干扰。
二、独立接地网存在什么问题,它为什么会被共用接地网取代?接地时避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此没有良好的接地装置是不可能有效避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置,如防雷接地、电气保护接地、电气工作接地(接零)、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
各通信系统和交流电源系统的接地是为了获得一个零电位点。
如果各系统分别接地,当发生雷击的时候各系统的接地点的电阻可能相差很大,图a中的1、2、3三个接地网之间瞬间电位差很大,假设其中“1”为交流电源接地,“2”为计算机逻辑接地,“3”为机壳安全保护接地,又假设雷电冲击波从其中一条路“1”即交流电源送进来,由于雷电的瞬间电压往往是几万伏甚至几十万伏,那么一台电子计算机电路板上分别与电源、通信或外壳相连的各部分就承担各地网之间的高电压而被击穿,对于微机网络来讲,一般是调制解调器和网卡首先被击穿。
独立接地与共用接地有哪些区别
独立接地与共用接地有什么区别?∙浏览:1229∙|∙更新:2014-01-20 11:49导电性的土壤,具有等电位,且任意点的电位可以看成零电位;导电体,如土壤或钢船的外壳,作为电路的返回通道,或作为零电位参考点;电路中相对于地具有零电位的位置或部分。
接地用导线或长导体将不带电金属和电气设备某部分与接地体在电气上连接为一体。
接地体为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤片(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。
接地线指构成地的导线,该导线将设备、装置、布线系统或中性线与接地体连接。
接地网由埋在地下的互相连接的裸导体构成的接地体群,用以为电气、电子设备和金属结构提供共同的地。
接地装置用来构成地的连接。
由接地线、接地体和围绕接地体的大地(土壤)组成。
保护接地(PE)对人身或电气、电子设备进行保护所需的一种与地连接的方式。
它用来对外露的导电部件、外来的导电部件、主接地端子、接地体、电源的接地点或人工中性点进行电气连接。
在电源电路发生接地或人易事故时传导电流,在出现雷过电压和过电流时从防雷保安器中接受电流。
接地系统在规定区域内由互相连接的多个接地装置组成的系统。
接地电阻接地体和具有零电阻的远方接地体之间的欧姆电阻。
独立接地指需要接地的系统分别独立建立地网。
共用接地也叫统一接地,是指把各需要接地的各系统统一接到一个地网上,或把各系统原来的接地网通过地下或者地上用金属连接起来,使它们之间成为电气相通的统一接地网。
一点接地法把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的连接法叫“一点接地法”。
环型接地网就是把接地体沿建筑物周围围成一个闭合环。
1、独立接地网存在什么问题?2、它为什么会被共用接地网取代?接地是避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有合理饿良好的接地装置是不可能可靠的避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置;如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
DCS系统接地规范
DCS 系统接地为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程。
一、接地分类接地主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地。
0 c- Y( v# d7 T0 M: v% W B! `1、保护接地 " D9 I2 |*}$ ~6 z: D1)保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。
凡控制系统的机柜、操作台、仪表柜、配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏等)而有可能带危险电压者,均应作保护接地。
9 Z, 2)低于 36V 供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于 36V 电压设备接触的除外。
( d2 ~3 M' z' p% \8 T3)当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。
( i& K- B! Y8S2、工作接地1)仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。
2 s2)隔离信号可以不接地。
这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。
3)非隔离信号通常是以直流电源负极为参考点,并接地。
信号分配均以此为参考点。
4)仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。
1 n3 h4 k$ e6 E3、本安系统接地 1 Y1 q- L) m5 x9 l* [8 v4 ^' K1)采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。
2)采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。
3)齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。
4、防静电接地9 z6 c & v9 I1 X3 N1)安装 DCS、PLC、SIS 等设备的控制室,应考虑防静电接地。
独立接地和共同接地的优缺点
独立接地是指对需接地的系统分别建立独立接地网,且各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是在电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是独立接地的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易击穿而损坏。
相对于共同接地方式,采用独立接地的计算机网络系统遭遇雷击的几率要高得多,同时,独立接地对设计施工都带来一定的困难。
共用接地是把所需接地的各系统连接到一个地网上,使其成为电气相通的统一接地网。
共用接地又有单点接地和多点接地两种方式。
多点接地是指将通信与计算机系统中各设备接地线从不同地方分别连接到接地平面或接地母线上,而单点接地是将通信与计算机系统中各设备接地线连接到接地母线的同一点或同一平面上。
多点接地优点是以最短的连线接至地网,使其串联阻抗减至最小,从而有效抑制因电容效应而产生的干扰。
单点接地方式,能消除公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰,适用于1MHz以下频率的干扰。
1、独立接地网存在什么问题?2、它为什么会被共用接地网取代?接地是避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有合理饿良好的接地装置是不可能可*的避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置;如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
各通信系统和交流电源系统的接地是为了获得一个零电位点。
如果各系统分别接地,当发生雷击的时候各系统的接地点的电位可能相差很大,图a中的1、2、3三个接地网之间瞬间电位差大,假设其中‘1’为交流电源工作接地,‘2’为计算机逻辑接地,‘3’为机壳安全保护接地,又假设雷电冲击波从其中一条路‘1’即交流电源送进来,由于雷电的瞬时电压往往是几万V乃至几十万V,那么在同一台电子计算机电路板上分别与电源、通信或和外壳相连的各部分就承担各地网之间的高电压而被击穿,对于微机网络来讲,一般是调制解调器和网卡首先被击穿。
配电系统采用共用接地的优点及注意事项
配电系统采用共用接地的优点及注意事项共用接地是指配电系统的各个电气设备使用同一接地电路,将接地电阻作为共同的接地点。
它与独立接地相比,有着一些特点和优点。
在采用共用接地的配电系统中,电气设备的接地电阻通过一条接地线与大地相连。
下面将就共用接地的优点及注意事项进行阐述。
共用接地的优点如下:1.降低设备接地的成本:在采用共用接地的配电系统中,由于使用同一接地线路,能有效降低接地的设备和线路的数量,减少了材料和人力的投入,从而降低了成本。
2.减少维护工作:共用接地可以减少接地装置的维护工作。
只需对一个接地装置进行定期的巡视和维护,而不是对每个设备的接地装置进行检测和维护,减少了工作量和维护成本。
3.增强电网的安全性:共用接地可以增强电网的安全性。
有了共同的接地线路,当发生接地故障时,可迅速将故障电流分流到大地,避免高电压对其他设备和人身安全的威胁。
4.优化电气设备的可靠性:配电系统采用共用接地后,可以减少由于地电位差引起的设备损坏。
共用接地能够有效分散接地电阻带来的干扰,并降低跨接地电流对设备的影响,提高设备的可靠性。
然而,在采用共用接地的配电系统中,也需要注意以下几个方面:1.接地线路的设计:在共用接地系统中,接地线路的设计需要严格遵守国家的电气安全标准和规范,确保接地电阻符合要求,并使用合格的接地线材和连接件。
2.接地装置的保护:为了确保共用接地系统的安全和稳定运行,需要在接地线路上设置保护装置,如接地故障监测装置和接地保护装置,及时发现和排除接地故障。
3.接地线路的布置:接地线路需要与电源线路和信号线路有一定的距离,避免相互干扰。
同时,在布置接地线路时,要考虑地形地貌和土壤电阻特性等因素,选择合适的线路布置方式。
4.定期检测与维护:共用接地系统需要进行定期的接地电阻检测和维护工作,以确保接地线路和接地装置的正常运行。
在检测过程中,发现接地电阻异常时,需要及时进行维修或更换。
综上所述,配电系统采用共用接地具有降低成本、减少维护工作、增强电网安全性和优化设备可靠性等优点。
电子信息系统接地问题的探讨
电子信息系统接地问题的探讨作者:陈保昌来源:《砖瓦世界·下半月》2019年第09期摘要:本文的研究目的是对信号干扰,导致电子信息系统在通常情况下会出现严重的不稳定性因素进行一番详细阐述与分析,并且将在电子信息系统中的接地形式进行进一步阐明,最后总结本文,望能够帮助到同行,起到一份抛砖引玉之用。
关键词:信息时代;电子信息系统;干扰因素;阐述与分析在现如今的信息时代当中,由于许多信息系统在实际应用中,会受到地球磁场的相互作用,导致其中会产生一定的电磁干扰现状,影响信息系统的运作,对此,为了能够与大自然的磁场进行和谐相处,同样能够让信息系统造福于我们人类,采用接地抗干扰技术来抵消这种电磁干扰,让信息系统的大规模运作真正开展而来,为我们人类的信息时代做出十分重要的贡献作用,而我们在本文中所要阐述的重点目标就是对于接地抗干扰技术的相关影响因素。
一、接地在电子信息系统中的概念在电子信息系统中,接地可以使电子信息系统的电子设备能够在其中安全运作,同时也是电子信息系统中不可或缺的一项措施之一。
而电子信息系统中的接地通常有三种接地方式,第一位防雷接地,顾名思义,防雷接地就是帮助电子设备免受雷电侵害的危险,而防雷接地在电阻中的阻值通常为0.4到30欧姆之间;第二种接地方式为电源工作接地,这种接地方式可以帮助系统如果在发生故障之际时,不会因为电极的影响而产生电位过大的现象;第三种接地方式为安全保护接地,其保护的是工作人员的安危,如果系统中的电子设备在外层绝缘层损坏,工作人员不至于因为触电而产生危险;第四种接地方式为直流工作接地,这种接地方式比较复杂,由于电子信息系统在云制作过程中会产生十分快速的微电流,这种微电流的产生不仅以来较为稳定的供电电源,同时需要十分可靠的基准电位作为逻辑参考地,这种逻辑参考地即指的是直流接地的直流地,可以帮助在直流接地中的电极接地电阻阻值仅为0.2欧姆,甚至比这更低[1]。
这四种接地方式各有优缺点,如果同时使用几种不同的接地方式,这种接地被称之为“共用接地系统”,而如果仅采用单独的接地方式,则被称之为“独立接地系统”,但是在很多的情况下,甚至在国外的发达国家中,采用最多的还是共用接地系统,这样一来不仅可以对整个电子信息系统起到更好的保护作用,同时还具有成本较低的优点。
共用接地系统的接地电阻阻值
共用接地系统的接地电阻阻值一、引言共用接地系统是现代电力系统中常用的一种接地形式,它能够有效地降低系统中的接地电阻并提高系统的安全性。
而共用接地系统的接地电阻阻值是评估其接地效果的重要参数,本文将详细讨论共用接地系统的接地电阻阻值及其相关内容。
二、共用接地系统概述2.1 共用接地系统的原理共用接地系统是指将多个电气设备的接地电阻通过导线相连接,并与接地网连接在一起,形成一个共同的接地系统。
这种接地方式可以有效地减小各个设备的接地电阻,提高接地的安全性。
2.2 共用接地系统的构成共用接地系统由多个接地电极组成,每个接地电极由地下埋设的接地体和直接与接地体相连的接地导线组成。
接地导线将各个接地电极连接在一起,并与接地网连接。
2.3 共用接地系统的优势共用接地系统相比传统的单个设备独立接地的方式,具有以下优势:1.降低接地电阻:共用接地系统能够将各个设备的接地电阻相互联接,从而减小整体的接地电阻。
2.提高安全性:共用接地系统能够有效地将接地电阻降低到较低的水平,降低触电风险,提高系统的安全性。
3.减少投资成本:共用接地系统可以减少设备的接地电极数量和长度,降低了材料和施工的成本。
三、共用接地系统的接地电阻计算方法3.1 理论计算方法共用接地系统的接地电阻可以通过一些理论计算方法进行估算,例如:1.电阻相加法:将各个接地电极的电阻进行相加,得到共用接地系统的总电阻。
2.等效接地电极法:将共用接地系统等效为一个接地电极,并使用等效接地电极的计算方法来计算接地电阻。
3.2 测量方法为了更准确地获得共用接地系统的接地电阻阻值,可以使用一些专业的测试仪器进行测量,例如:1.地阻测试仪:可以用来测量接地电极的电阻值,并计算出共用接地系统的接地电阻。
2.地电阻率仪:可以通过测量地下的电阻率分布,来推算出共用接地系统的接地电阻。
四、共用接地系统的接地电阻阻值的影响因素4.1 接地电极的形状和材料接地电极的形状和材料会直接影响接地电极的导电性能和电阻值。
接地电阻规范要求
标准接地电阻规X要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。
】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。
1Ω以下防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规X中的一些规定值现做一个摘录。
其中有两本规X根据09年建设部文件已经更新或者作废了。
但仍然可以参考。
(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。
(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。
(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。
14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。
电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。
但此时接地电阻不应大于1Ω。
若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。
不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规X第12章防雷有关条款的规定。
电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。
(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。
IT接地系统
IT接地系统IT接地系统,适用于380V/220V的供电系统。
第一个字母I表示供电电源的中性点不接地或有一点经阻抗接地,第二个字母T,表示电气设备的外露可导电部分(金属外壳)直接接地,此接地点在电气上独立于供电电源端的的接地点。
IT系统有以下三种接线方式:①供电电源的中性点对地绝缘的不接地系统,电气设备的外露可导电部分(金属外壳)采取直接接地;②供电电源的中性点经1000欧的电阻接地,电气设备的外露可导电部分(金属外壳)采取独立接地;③供电电源的中性点经1000欧的电阻接地,电气设备的外露可导电部分(金属外壳)与供电电源的中性点的1000欧电阻或阻抗共用一个接地极;电气设备的外露可导电部分(金属外壳)的接地,分为单独接地和共同接地两种。
①单独接地是指每个电气设备的外露可导电部分(金属外壳)使用一个单独的接地极;②共同接地是指两个或全部电气设备的外露可导电部分(金属外壳)用保护线连接在一起后再共同使用一个接地极。
IT系统有第一次接地故障和第二次接地故障之分。
IT接地系统,第一次接地故障时,应满足R A I d≤50V的要求。
R A为系统中电气设备的外露可导电部分(金属外壳)的接地电阻,I d为相线与电气设备的外露可导电部分发生第一次接地故障时的接地故障电流。
①供电范围不大于1KM的小规模的不接地电网,应满足U R + r)≤50V的要求。
U0为相电压,r为三相对地绝缘电阻,取三相最小值。
R为电气设备的外露可导电部分的接地电阻。
接地短路电流还可按下列经验式计算:I d=U(350L1+ L2)/350U为线电压,千伏;L2为架空线长度,千米;L1为电缆长度,千米;满足R A I d≤50V的要求,R A为系统中电气设备的外露可导电部分(金属外壳)的接地电阻,②电源的中性点经1000欧的电阻接地,电气设备的外露可导电部分(金属外壳)单独接地,与供电电源的中性点的1000欧电阻不是共用一个接地极;电气设备的外露可导电部分(金属外壳)接地电阻不大于294欧,就可满足R A I d≤50V 的要求。
接地电阻规范要求
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。
】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。
1Ω以下防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。
其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。
但仍然可以参考。
(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。
(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。
(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。
14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。
电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。
但此时接地电阻不应大于1Ω。
若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。
不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。
电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。
(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。
关于电子信息系统接地问题的分析
( b ) 并 联 接地
s 塑
星性结构
M 型
网担 ! 雏构
等 连 电 按 网 位 避 黼
基本的
擅 用 系 等 连 统 至 电 接 共 地 位 的 擀
REP
图1 电子信息系统等电位连接 信 息设 备的所有外露导 电物等 电位连接基本方法 中, s 型适用于低
频设备 , 只可 以用单点 来接地 , 接 地线可接在等 电位的接地板上 , 并 将
2 . 2 几 种 接 地 形 式
2 . 2 . 1 低频 电路采用单点接地 电子信息 系统用一点与地相接 , 作 为公共 的接地 点 , 其他各点与之 连接 , 就构 成了单 点接地 。单点接地不会形成地电回流 , 防止了可能 出 现 的干扰 。但是 单点 接地 , 往往会使接地连接线的长度增长 , 不适用高 频 状况下 。这是 因为在高频 时会 产生寄生在地线 上的 电感 , 以至于会 有 很大 的阻抗产 生 , 不利 于设 备的正常工作 。当波长较短 时地线还会 出现天线效应 , 加重 干扰 , 因此在单 点接 地 中一般 只在 1 MH z 以下 的低 频 电路使用 。它有 串联 、 并联两种布线方式 , 如图 2 :
科 技信 息
关于电子信息系统授地问题的分析
辽 宁工程 职 业学 院
[ 摘
吴 迪
王 玉 陈 长远
要] 为 了进一步降低 电磁 干扰对 电子设备 的不利 影响 , 突破 电子信息 系统安全稳定 工作 的突出障碍, 在 工程 实际 中应用接地来
抑制干扰 的发 生 , 是设备或 系统能维持可靠工作的重要方法之一 。本 文针对 不同接地 方式对电磁 干扰 的抑制作用的不同 , 分析 了几 种 不同接地 方式所适 用的范围和每种接地方式的优点和不足 , 在 实际应用 中具有一定的指导意义。
独立接地与共用接地
31
当建筑物采取总等电位连接措施后,各等电位连接网络均与共用 接地系统有直通大地的可靠连接,每个电子信息系统的等电位连接 网络,不宜再设单独的接地引下线接至总等电位接地端子板,而宜 将各个等电位连接网络用接地线引至本楼层或电气竖井内的等电位 接地端子板。
14
7.3.2 共用接地存在的一个问题
发生接地 电流的设备
I1R1
I1
I2
I2R2
R1
R2
15
共用接地存在的一个主要问题就是电位上升而波及的危险。 在共用接地的场合,如果在共有接地设备中有一个发生接地电 流,就会流入大地。这时因各个接地电极总是有些接地电阻,就会 使接地点的电位上升。如果是独立接地,由接地电极引起的电位上 升仅限于本身而不波及它极(这是理想的接地)。而如图所示共用 接地,由接地电流引起的电位上升会波及到共用接地的全部设备。
1)各个设备独立接地
3
2)将独立接地的接地线连接在一起
4
3)共用接地
5
4)将接地线连接到共用接地网上
第一种为独立接地,后三种均为共用接地.
6
7.2 独立接地
DCS系统采用了计算机等数字电路技术,各部分电路需要有统
32
等电位连接与共用接地系统是内部防雷措施中两种不同而又密切 相关的重要措施,其目的都是为了避免在需要防雷的空间内发生生 命危险,减小电子信息系统因雷击而中断正常工作、发生火灾等事 故。
33
34
图中,工作地总干线和各楼层的钢筋实行了等电位连接,而保 护地总干线却没有和各楼层的钢筋进行等电位连接。为此,有人提 出异议: 一种认为,两条总干线均应和各楼层的钢筋实行等电位连接; 还有一种观点认为,保护地总干线应和各楼层的钢筋实行等电位 连接,而工作地没有必要。
防雷考试题库答案1-5套
★题库一的答案1、建筑物的防雷应根据其重要性、使用性质、事故的可能性及后果按防雷要求分为三类。
2、北京市毛主席纪念堂,其建筑物防雷应划为二类。
3、广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽高20米,该疗养院年预计雷击次数为 0.186 次/a(广州市平均雷暴天数为87.6天)。
4、某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为7.5 Ω。
5、有一座属于一类防雷建筑物的高层大厦,高度为92 米,在此应采用以下防侧击雷措施:30 米起每隔不大于 6 米沿建筑物四周设水平避雷带; 30 米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。
6、建筑物的防雷区一般可划分为LPZ0A、LPZ0B、LPZ1、LPZ2等区。
7、等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属系统之间的电位差。
8、防雷击电磁脉冲,采取的主要措施有建筑物屏蔽接地、内部等电位连接。
9、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为200KA、150 KA、100KA,其雷电流陡度di/dt分别为20KA、15KA/μs、10KA/μs。
10、办理新建筑物的防雷手续,须提交、、、、二、问答题、计算题:1、如何进行对新建建筑物防雷设计图纸审核?应注意什么?2、有一栋15层二类防雷框架结构的建筑物,该楼设有15根引下线,计算机放在第10层的LPZ1区中,计算机房的六面体由Φ10的网格1m×1m组成,计算机离楼顶为2米,离四壁最短距离1m,①邻近100米情况下发生首次雷击,求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。
②直击雷击中该大楼(注:首次雷击),求计算机房LPZ1区中的磁场强度和安全距离。
解:①a磁场强度H1=H0/10SF/20H0=I/2πSr 其中,I=10000A Sr =100mSF=20log{(8.5/w)/√1+18×10-6/r2 } 其中,W=1m r =5×10-3mb安全距离ds/1= W?;;SF/10②a磁场强度H1=Kn?;;I?;;W/(dw?;;√dr ) 其中Kn=0.01, dw=1 dr=2b安全距离ds/2=W3、有一栋12层高的二类防雷综合楼(长30米,宽9米),设防雷引下线,当在楼顶雷击点的雷电流为10KA(10/350μs),求第11层和第9层在磁感应强度为2.4GS时的安全距离,并画出等高斯线。
独立接地与共用接地课件
接地电容
接地电容是指接地线与大 地之间的电容,其大小取 决于土壤的介电常数和接 地线的长度。
接地电感
接地电感是指接地线与大 地之间的电感,其大小取 决于土壤的磁导率和接地 线的长度。
02
独立接地系统
独立接地系统的特点
THANKS
感谢观看
在改造过程中需要采取相应的安全措施,确保员工和设 备安全。
总结
在某大楼的接地系统改造中,需要全面评估原有系统存 在的问题,制定科学合理的改造方案,并采取有效的安 全措施。
案例三:某社区的接地系统维护实操
总结词
定期检测、及时维护
2. 连接点检查
检查接地系统的连接点是否紧固,是否存在松动或腐蚀等 情况。
安全操作规程
制定并执行安全操作规程,确保人员在进行接地系统维护和检测时能 够安全操作。
05
接地系统的优化建议
提高接地系统的可靠性
选用合适的接地方式
根据实际情况选择独立接地或共用接地方式,以降低干扰和提高 可靠性。
保证接地连接良好
定期检查接地连接是否牢固,确保接触良好,防止松动或断裂。
防止接地系统腐蚀
独立接地与共用接地 课件
contents
目录
• 接地的基本概念 • 独立接地系统 • 共用接地系统 • 接地系统的维护与检测 • 接地系统的优化建议 • 案例分析与实践操作
01
接地的基本概念
定义与分类
接地
将电气系统或设备与大地连接,以减少电位差或提供参考电位。
分类
独立接地和共用接地。
接地的作用与重要性
01
02
03
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关于信息系统共用接地和独立接地的探讨摘要:随着社会经济的发展,人民生活水平的提高,人们从机械社会进入到信息社会中,信息设备对于人们的作用越来越明显,人们对于信息系统的依赖也越来越强,但是雷电对于信息设备的影响十分严重,因此雷电对于人们的影响也也越来越大。
接地作为防雷技术中的重要的一个环节,越来越受到人们的重视。
在一些防雷工程中,有人坚持共用接地,有人坚持独立接地,观点不一,给防雷工程设计造成了困惑,因此,对于共用接地和独立接地的探讨变得十分重要了。
本文通过对信息系统共用接地和独立接地的探讨,提出独立接地的种种弊端,提出应该采用共用接地系统。
但是在发电厂和变电站的信息系统由于自身的特点,在设置其信息系统接地系统时,采用信息系统共用接地,但是和发电厂和变电站的接地分开的做法,即是独立接地和共用接地的方法。
关键词:共用接地独立接地等电位连接信息系统
0、引言
接地是指电气系统的某些节点或电气设施的某些导电部分与地(包括大地,或范围比较广泛,能用来代替大地的等效导体)之间的电气连接[1]。
接地按照不同用途可以将分为工作接地,保护接地,防静电及电磁干扰接地。
此外一个现代化的智能大厦里面安装有电子信息设备时,强大的雷电波或者雷击电磁脉冲可能会进入到设备造成损坏。
因此防雷时必须的,而防雷必有防雷接地。
对于以
上的接地我们在工程如何处理他们的关系了,不同的标准有不同的答案,不同的人在处理工程时有自己独到的看法。
1、信息系统接地的分类
在信息系统中,各种功能的接地有多种,按照信息系统的使用性质,一般电子设备系统主要分为功能性接地和安全性接地[4]。
安全接地是为设备和电路故障电流进入大地提供一个低阻抗通道;功能性接地是设备或电路为了稳定可靠地工作而需要建立一个参考电平,也称为工作接地。
安全性接地可以划分为保护接地和防雷接地等。
具体如图1:
2、信息系统独立接地系统的探索
2.1独立接地的概念
所谓独立接地就是系统各自进行接地施工的方式。
理想的独立接地应该如图1所示的那样,如果有两个独立接地系统的接地极,其中一个电极中不论怎样流过电流,对另一个接地电极不应该发生电位上升的情况,如图2;
一般对于要求设置独立接地的系统一般为信息系统,对于电源系统的接地就是配电房的中性点和pe排接地。
它们一般从总电位排引上接地干线上或大楼的主筋上,因此大楼的电源的接地是在共用接地网络上的。
信息系统的接地包括直流接地,安全接地,屏蔽接地等。
有的工程师把一部分的接地接到独立接地系统中,把另外的接地接到共用接地系统中。
2.2对于信息系统独立接地的原因
对于独立接地的系统,我们的目的就是让信息系统获得一个“干净”的地。
因为信息系统是比较脆弱的,例如计算机设备内部的电路的工作电压时5—12v,这些工作地要有一个基准点,这个基准点接到共用接地系统时候,共用接地系统中有一些大的杂散电流的影响,从而导致地电位的不稳定,导致计算机设备不能正常工作。
3、共用接地系统的探索
3.1共用接地系统的概念
我们所说的共用接地系统是指所有的接地都接在一个接地体上,在现在我们所说的接地就是指我们所有的接地就近的接在法拉第笼的柱筋上。
因为法拉第笼在防雷中,它是一个始终保持电气联通的系统,使建筑物形成了一个均压的建筑物。
3.2对于共用接地的安全分析
在独立接地系统中会有高的电位差,从而对设备造成伤害,但是在共用接地中就不会有这样的结果,因为大楼时一个“法拉第”楼,处处等电位连接,当大楼的由于雷击而电位抬高时,大楼处处电位升高,不会发生反击。
如:当380/22ov系统发生相线碰设备外壳的接地故障时,势必在接了地的电气装置外露可导电部分与其他
独立接地的金属体之间存在很高的危险电压。
如采用共用接地,可减少电击事故的发生。
并且共用接地系统的一个很显著的特点就是它的接地电阻非常小有的甚至达到0.1ω,这是独立接地系统不能比的,能够迅速的泄放掉大的电流,抑制电压的升高。
4.共用接地与独立接地的选择
在国家标准《建筑物防雷设计规范》中采用共用接地系统,但是也为独立接地留有余地,如“对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置之间的距离,应按计算机系统及有关规范的要求确定”,铁路部门还在用分地式,近年来也采用共地式。
采用独立接地的一个重要原因就是怕引来电磁兼容的问题,是把设备的正常运行放在第一位。
而我们的最高原则应该是任何设备的安全,分地式由于破坏等电位连接(采用spd实现暂态均压仍不能很好的解决问题),对人和设备造成极大的隐患,在雷击产生高点位时,设备和人的安全都不能保证,更不用说设备的安全运行了。
共用接地的在电磁兼容问题实际上也是可以解决的问题,通过合理的电气设计,使pe线上没有大的电流,通过合理的地线设计等等可以解决电磁兼容的问题,解决这些问题实际上是举手之劳,而设置独立接地却要浪费很多的人力和物力,在经济上造成很大的损失。
当计算机系统和变电站采用同一接地网,即共用接地系统,共
有同一个基准电位。
在发生故障时,由于整个电位的提高,不会在计算机上造成较大的电位差,人身和设备的安全可以得到保证。
但是不可回避一个问题:就是正常情况下的强电对弱点的干扰问题。
既是在电力系统中,正常运行情况下总有一定的电流注入地网,这个电流在地网上产生的电位升高,也总是在百伏以上。
而变电站正常运行时各种操作所产生的冲击电流,通过传导,辐射和电磁感应等途径也会在计算机设备上造成压降。
为了解决这个问题,分地运行方式是较好的方法,在这种运行方式下,计算机等弱电设备出防雷接地和变电站功用同一个地网外,其余的地,全部连接到专门的计算机接地网上。
采用这种方式,可以使计算机系统和站区地网完全分开,相互不受干扰,从而较好的解决强电对弱电的干扰问题,对计算机设备的安全性和可靠性使有利的。
对于单独敷设计算机接地网有2种办法。
一种是在离主接地网很远的地方设置专门接地网;另一种是在变电站主接地网内设置专门接地网,并与主网保持一段距离。
对于发电厂,变电站的信息系统的接地,最好不要采用共用接地,最好采用第二种的接地方式,即是在变电站内部设置专门的接地网作为计算机的接地网,并和主网保持一定的距离。
而信息系统的直流工作接地,交流工作接地,安全保护地,防雷接地,防静电接地接在同一个接地网上。
5、结论
本文对信息系统的接地系统进行了归纳,在对信息系统的独立接地和共用接地的分析的基础上,提出信息系统雷电防护技术体系中接地的布设方式存在的问题,对独立接地还是共同两种接地方式进行了比较,在对其电磁干扰方面进行分析后,得到下面的结论(1)在信息系统的中,独立接地易发生反击,并且引线过长,容易受到其他信号的干扰,占地面积也相当大,不经济,不应该采用独立的接地系统。
(2)应该采用共用接地系统,通过合理的布线和等电位连接网络,即可以满足人和设备的电气安全要求,又可以满足电磁兼容的要求,使设备正常的运行。
(3)在发电厂和变电站中,由于强电对弱电的干扰的影响,我们采用独立接地和共同接地的方法来消除干扰,来起到保护人和设备的目的。
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。