姜龍
摘 要:電力安全在現代社會已成為一個比較熱門的話題。不管是民用生活產品,還是工業設備如今,電子電氣設備的應用越來越普及,電氣化也越來越發達。無論是電子電氣設備運行的安全穩定,還是用戶的安全,都需要接地技術的保護。接地技術的應用可以促進電子電氣設備的平穩運行,降低漏電風險和雷電威脅。
關鍵詞:電子電氣設備;接地技術;保護接地屏蔽接地
1 接地技術的類型和作用
1.1 接地技術的類型
根據接地功能的不同,可以將接地技術分為兩類:
1.1.1 保護接地技術
電子電氣設備接地技術保護接地屏蔽接地技術顧名思義,保護性接地技術主要用于防御,其主要技術組成部分包括防觸電和防靜電技術。該技術的原理是將電子電氣設備的外露導電部分接地,以避免該部分漏電。這種防范主要是應對高壓串、低壓的情況,一旦發生故障,可以通過自動切斷電源來解決危機。通過在地板上引入靜電,這種方法可以防止過多的積聚。當然,在雷電天氣,也可以防止雷電造成的損害。
1.1.2 功能性接地技術
該技術的構成比前一種更為復雜,包括系統接地、邏輯接地、屏蔽接地和信號接地四種技術。系統接地是為了滿足系統運行,防止振蕩,邏輯接地能得到穩定的電位,并作為參考點。信號接地的作用是通過檢查電氣參數來保證參考電位的穩定。
1.2 接地技術的作用
在討論接地技術在電氣設備中的應用之前,我們首先需要了解的是接地設備的作用。接地裝置最重要的作用是保證用電安全。在電子電氣設備的供電中,接地設備是不可缺少的設備。由于電子電氣設備運行中涉及到頻率,接地裝置通過控制頻率干擾來維持低電平信號,防止干擾電壓通過交直流電源線侵入。因此,電子電氣設備的穩定運行和安全需要接地設備的保護。接地設備的另一個重要作用是抑制干擾。電子電氣設備的運行涉及大功率和交直流電源。在此期間,由于電容分布的影響,電子電氣設備容易發生運行故障,因此需要對接地裝置進行保護。
2 接地技術方法
2.1 保護中性點連接方式
接地技術需要了解土壤、其特性、溫度等,因為土壤數據也會影響其電阻率。同時,應測量接地電阻,選擇合適的土壤或對其進行修改,以確保接地系統的有效性。作為三四回路系統的中性線,保護中性線的位置不言而喻。中性點具有直接接地的特點。因此,必須設置保護中性點連接。具體地說,是將電子電氣設備的金屬外殼與電源零線連接起來。一旦發生漏電,連接會短路,然后電流會增加,最終使保護裝置自動切斷電源。這樣,電子電氣設備的金屬外殼在漏電狀態下不會發電,從而保護設備本身和人身安全。當采用保護接零方式時,不能斷開中性線,否則裝置將無法工作。
2.2 保護接地方式
保護接地的主要功能是防止觸電,即保護接地方式的設置主要是為了人身安全。一般來說,保護接地線之間不會有電流流動。即使有電流,也只是由于泄漏電流,而這種電流在接地保護電路中很小,幾乎等于沒有,因為接地設備可以把電流引到地下。因此,使用保護接地線不需要考慮降壓問題,正因為如此,采用保護接地可以使電子電氣設備處于穩定的運行狀態,也有利于保護人身安全,這就是這種方法的優點。接地保護可使金屬外殼和接地連接呈現接地電位。與中性點接地方式相比,接地方式更注重人身保護,降低可能的電流風險;而零接方式更注重電子電氣設備本身的穩定運行。
2.3 系統接地方式
系統接地方式是一種常見的接地方式,也是電子電氣設備中常見的問題。由于系統的接地線是各種電流相互耦合的通道,往往會引起電流之間的干擾,從而導致設備在使用中出現誤差甚至誤差。因此,為了避免這種情況的發生,提高系統的精度,需要正確的接地方式。低頻道路遵循一點接地的原則。這樣就區分了串聯和并聯。單點串聯接地可以為多回路提供參考,但并聯單點接地不存在共同的阻抗問題。高頻電路或數字電路接地時,應遵循多點接地的原則。這樣可以在一定程度上降低接地線的阻抗,使設備工作穩定。混合接地將單點接地和多點接地相結合,電路系統不同頻率部分采用不同的系統接地方式。
3 接地技術在電子電氣設備運行中的應用
將電路系統的一部分與地線隔離的目的是抑制地線的分布電容干擾。當然,這種方法也有缺點。在復雜的電磁環境中,這種方法往往不適用。也就是說,大型電子電氣設備是不適用的,因為該設備產生的對地分布電容一般較大,因此對設備參考電位的干擾概率和程度較大,易產生位移電流。在這種情況下,設備的正常運行將受到很大的影響。而且這會導致靜電積聚和放電現象,在這種情況下,如果遇到雷電天氣,很可能對使用設備的人員造成傷害。與上述設備的接地方式相比,該系統的優點和缺點是不接地的由于對地分布電容小,其應用范圍也受到一定的限制,通過選擇接地線連接點的位置和數量可以將干擾降到最低。將該方法應用于大型電子電氣設備時,不考慮位移電流,只需控制連接點的位置和數量就可以解決干擾問題。但對于分布電容較小的設備,這種方法顯然不適用,問題也不一致。因此,有必要選擇不同的接地方式加以應用和解決。
接地技術雖然是一個比較簡單的問題,但在實際應用中還有許多問題需要解決,特別是在電子電氣設備不斷發展的背景下,需要進一步研究。
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