Несколько советов по улучшению целостности защитного проводника

Несколько советов по улучшению целостности защитного проводника
Несколько советов по улучшению целостности защитного проводника
Anonim

Заземление в условиях высокой утечки

В большинстве современных электронных устройств используются источники питания с импульсным режимом (SMPS), которые потребляют импульсы тока от сети, а не постоянный синусоидальный ток.

Несколько советов по улучшению целостности защитного дирижера (фото: electric.answers.com)

Временные грани быстрого нарастания текущего сигнала содержат высокие частоты, которые могут вызвать серьезные радиочастотные помехи (RFI) для другого оборудования поблизости. Чтобы предотвратить распространение этой помехи на подачу, каждый SMPS включает в себя фильтр на входе, состоящий из индуктора малой серии как в фазовой, так и в нейтральной линиях с небольшим конденсатором до «земли» от каждого.

Поскольку конденсатор фильтра обеспечивает путь от фазы к защитному проводнику, ток будет течь. Этот ток состоит из небольшого тока (допустимого положением до 3, 5 мА) на основной частоте, малой доли присутствующих частот гармоник и высокочастотных переходных процессов, вызванных переключением.

Из-за высокой численности электронного оборудования в современном офисе ток утечки может быть значительным.

Обычно на каждом столе будет, по крайней мере, персональный компьютер и монитор, каждый из которых способствует утечке тока. Это означает изменение функции защитной проводящей системы; в то время как он использовался только для того, чтобы нести ток в случае неисправности, он теперь должен нести постоянный ток утечки, а также служить в качестве приемника для высокочастотных шумовых токов.

Теперь, когда защитный проводник имеет как требования безопасности, так и функциональные требования, дизайнер должен учитывать многие факторы во время проектирования, и менеджер услуг должен проявлять бдительность, чтобы обеспечить безопасное использование. Например - целостность - для обеспечения безопасности операторов и общественности.

Ток утечки //

Так как защитный проводник теперь имеет ток утечки, любой разрыв в соединении с землей будет означать, что изолированная секция поднимется до потенциально смертельного напряжения - половина напряжения питания - как и все открытые металлические изделия, подключенные к Это. Ток, доступный для потока, будет зависеть от общего тока утечки оборудования, подключенного к этой секции.

В типичном современном офисе конечная кольцевая схема может обслуживать до 16 операторов (площадь 100 м 2), каждая из которых имеет по меньшей мере ПК и монитор, так что возможный ток утечки на землю для кольца составляет 112 мА. Вероятно, это будет смертельным исходом.

Европейский стандарт электропроводки IEC 7671 (и BS 7671) пытается улучшить целостность таких цепей, требуя, чтобы конечная схема, в которой ток утечки должен превышать 10 мА, должен отвечать одному из двух следующих требований:

1. Следуя одному из методов ниже //

Земля с высокой степенью целостности должна быть обеспечена одним из следующих способов:

  1. Один защитный проводник с площадью поперечного сечения не менее 10 мм 2.
  2. Отдельные дублирующие защитные проводники с площадью поперечного сечения не менее 4 мм 2, независимо друг от друга.
  3. Дублирующие защитные проводники, встроенные в многожильный кабель с живыми проводниками схемы, если общая площадь поперечного сечения всех проводников составляет не менее 10 мм 2. Один из проводников может быть сформирован металлической броней, оболочкой или оплеткой, встроенной в конструкцию кабеля.
  4. Дублирующие защитные проводники, образованные каналом, каналом или каналом, и проводник, имеющий площадь поперечного сечения не менее 2, 5 мм 2, установленных в одном корпусе и соединенных параллельно с ним.
  5. Устройство контроля заземления, которое в случае разрыва в защитном проводнике автоматически отключает питание оборудования.
  6. Подключение через трансформатор с двойной раной, где входные и выходные цепи электрически разделены. Защитный проводник между оборудованием и изолирующим устройством должен быть обеспечен одним из методов (пункты 1-5 выше).

2. Кольцо, соединяющее отдельные розетки

Конечная схема должна быть кольцом, соединяющим одиночные розетки без шпоры.

Каждый конец защитного проводникового кольца должен быть индивидуально оканчиваться (т.е. отдельные соединения, индивидуально зажатые винтами) на распределительном щите.

Эти правила предназначены для обеспечения максимально надежного защитного соединения, чтобы минимизировать риск шока для пользователей. Они применяются конкретно к конечным схемам, но те же соображения относятся ко всей кабельной сети от точки общего соединения до конечного оборудования.

Одна серьезная проблема заключается в том, что эти правила применяются к конечным схемам, в которых ток утечки должен превышать 10 мА. Часто использование схемы неизвестно установщику и действительно меняется в течение всего срока службы здания, поэтому вышеуказанные требования не выполняются.

Это означает, что многие цепи не имеют необходимой защитной проводниковой целостности для безопасного обеспечения ИТ и другого электронного оборудования.

Проверка целостности защитных проводников (VIDEO)

Ссылка // Руководство по эффективной практике для проектирования электротехники - Ассоциация развития меди (руководство по загрузке)