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移动式直流供电设备一般怎么接地

儿子喜欢股* 2017-08-10 00:48:40 539  浏览
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  • 我为王ww 2017-08-11 00:00:00
    电气接地方法分类的介绍 1、防雷接地 为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。如避雷针、避雷器的接地 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Z小值要求。 2、交流工作接地 将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。 工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。 3、安全保护接地 安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。 ①电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳; ②电气设备的传动装置; ③配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架; ④交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管; ⑤室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门; ⑥架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架; ⑦变(配)电所各种电气设备的底座或支架; ⑧民用电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等。 4、直流接地 . 为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,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。可采用较大截面积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。 5、屏蔽接地与防静电接地 为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。 6、功率接地系统 电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地 7、重复接地 在低压配电系统的TN-C系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。TN-C系统中的重复接地点为: ①架空线路的终端及线路中适当点; ②四芯电缆的中性线; ③电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处; ④大型车间内的中性线宜实行环形布置,并实行多点重复接地; 二、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。 三、电气设备接地技术原则 为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。2.不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。 3.人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中Z小的接地电阻要求。 4.有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。 . 接地装置的技术要求 变(配)电所的接地装置①变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设。其接地体采用长度为2.5m、直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢,或厚度不小于4mm的钢管,并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。 ②接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,Z小埋设深度不得小于0.6m. ③变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。 ④避雷针(线)宜设独立的接地装置。 2.易燃易爆场所的电气设备的保护接地 ①易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。 ②在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2. ③接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。 ④为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无**危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。 3.直流设备的接地 由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。 ①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。 ②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。 4.手持式、移动式电气设备的接地 手持式、移动式电气设备的接地线应采用软铜线,其截面不小于1.5mm2,以保证足够的机械强度。接地线与电气设备或接地体的连接应采用螺栓或专用的夹具,保证其接触良好,并符合短路电流作用下动、热稳定要求。 五、接地装置的运行与维护 接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。 定期检查①变(配)电所的接地装置一般每年检查一次; ②根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次; ③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。 ④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次; ⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查; ⑥接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。 2.检查项目 ①检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。 ②对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带(一般可能为化工生产、品生产及部分食品工业)应调查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。 ③在土壤电阻率Z大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较。 ④电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。 ⑤检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。 智能大厦接地系统的设计 1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。 2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。 3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属管道等。 4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。 5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。 6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。

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运算放大器(Op-Amp)作为现代电子设备中的重要组件,广泛应用于信号处理、音频放大、滤波器设计等领域。正确的供电方式对于运算放大器的性能和稳定性至关重要。本文将详细探讨运算放大器的供电原理,分析不同电源配置的特点,以及如何根据不同应用需求选择合适的供电方式。

运算放大器的供电需求

运算放大器通常需要一个稳定的电源来驱动其内部电路。根据设计不同,运算放大器的供电方式可以分为单电源供电和双电源供电两种。单电源供电通常适用于低功耗或便于集成的应用,而双电源供电则能够提供更宽的输入和输出电压范围,适合高性能的应用。

单电源供电

单电源供电是指运算放大器仅由一个电源电压供电,常见的电源配置为正电压与地线(0V)之间。例如,5V、12V的单电源供电。单电源供电方式通常用于对电路空间、功耗有限制的设备中,适合信号电压范围较小的应用。为了在单电源环境下使运算放大器正常工作,需要特别注意输入信号的电压范围,不可超过地线以下的负电压。

双电源供电

双电源供电则是将运算放大器分别连接到正负电源上,常见的电源配置为±15V、±5V等。双电源供电能够为运算放大器提供更大的输出电压范围,从而支持更复杂的信号处理。在需要较高精度或较大信号幅度的场合,双电源供电能够确保运算放大器的性能稳定,提高系统的抗干扰能力。

供电方式对运算放大器性能的影响

  1. 输入输出电压范围: 运算放大器的输入和输出电压范围与其供电电压密切相关。单电源供电时,输入信号通常会受限于地线以下的电压,因此需要特殊设计来保证信号不失真。而双电源供电则为输入和输出提供了更大的电压范围,有利于高精度应用。

  2. 功耗: 单电源供电系统通常具有较低的功耗,适用于对功耗要求严格的场合。相较之下,双电源供电系统由于需要两个电源,功耗可能较高,但在高性能和高信号幅度的应用中,它提供的优势远远大于功耗的提升。

  3. 噪声与稳定性: 在选择供电方式时,电源的噪声和稳定性同样重要。双电源供电的电源噪声和干扰可能对运算放大器的性能造成影响,因此需要采用低噪声、稳定的电源供电系统来避免影响信号的精度。

如何选择适合的供电方式

选择适当的供电方式需综合考虑运算放大器的应用需求、功耗限制和性能要求。如果应用场景对空间和功耗有严格要求(如便携式设备),单电源供电是一个理想选择。而在对信号处理精度要求较高或需要大幅度信号输出的情况下,双电源供电更为合适。

在实际设计过程中,电源设计不仅仅要选择适合的电压和电流,还要确保电源的稳定性、低噪声和足够的电流供应能力,这样才能保障运算放大器的稳定运行。

总结

运算放大器的供电方式直接影响其工作性能和应用场景选择。无论是单电源供电还是双电源供电,都有各自的优缺点,选择合适的供电方案需要根据具体的应用需求进行权衡。合理的电源设计不仅能提高运算放大器的工作效率,还能延长其使用寿命,保障系统的稳定性和可靠性。在现代电子设计中,精确的电源管理是确保运算放大器发挥大效能的关键因素。

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在电火花检测仪的使用中,接地不仅关系到仪器的功能发挥,还直接影响到操作人员的安全。电火花检测仪的接地方法通常包括设备接地、系统接地和工作环境的接地。设备接地是保证仪器稳定性的重要一环。接地的方式一般采用直接接地或通过接地电缆与电力系统的地线相连。在安装电火花检测仪时,必须确保接地电阻值符合国家标准,通常要求接地电阻值不超过4Ω。

系统接地设计应根据电火花检测仪的工作原理来进行优化。例如,电源线和信号线的接地要分开处理,避免信号干扰。信号接地要尽可能远离电源接地,以减少由于电源噪声造成的测量误差。在接地布线时,避免多点接地或不规则的接地方式,这可能导致接地回路电流对仪器产生不必要的干扰。

工作环境的接地同样不容忽视。在实验室或者生产车间等环境中,必须确保地面或金属设施与地线连接良好,避免设备因环境接地不当而发生故障。定期对接地系统进行检查与维护,以应对长期使用后接地系统可能出现的磨损或腐蚀问题。

通过科学合理的接地,不仅能够提升电火花检测仪的性能,还能延长仪器的使用寿命。电火花检测仪的接地工作是确保其测量准确性和安全性的重要基础,必须严格按照相关技术规范进行操作。

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