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[摘 要]为保证电子电气设备的正常运行,接地技术的应用是必不可少的。而针对电子电气设备的性能,尤其是具备自动化控制系统和成套控制的设备,为了保证接地安全性,必须要在大地上实施可靠接地,在进行接地时需要布置复杂的线路结构,严谨设计接地系统,保证接地网络的质量和安全性。基于此,本文围绕接地技术及其在电子电气设备运行中的应用展开了讨论。
[关键词]接地技术;电子电气设备;接地方式
中图分类号:TU651 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)45-0204-01
引言
我国经济快速增长以及人们生活水平的提高,导致电子电气设备的应用不断增多,如何保证电子电气设备的安全运行是各行业需要关注的重点。接地技术是工程安全中最为有效的技术,其不仅能够确保工程建设的安全性,还能够有效保证工程建设单位的经济效益。由此可见,对接地技术在电子电气设备运行中的应用进行研究十分重要,能够将电子电气设备运行中存在的安全性能问题有效解决,提高电子电气设备的运行效率。
1 电子电气设备的接地方式
1.1 单点接地技术
单点接地方式是比较常见的接地技术,被广泛应用于电子电气设备的接地过程中。利用单点接地方式进行电子电气设备接地时,通常会使用并联单点接地方式,并联单点接地方式既实用又简便,通过并联单点接地方式,能够有效控制电路中的低频地环路,对低频地环路产生阻碍的作用,从而促使电子电气设备能够正常运行,并有效保证电子电气设备的安全性。在对电子电气设备进行接地的过程中,每一个环节都要实施单点接地技术,从而使电子电气设备中的任何部位都能作为参考点,将整体电子电气设备系统进行电路连接,完成接地。
1.2 系统接地线
电子电气设备在实际运行中存在静态电路运行的情况,在实际运行中每个电路间还存在相互抵抗接地的形式,而系统接地线能够让电子电气设备内的运行电路形成相互干扰的运行模式。接地技术在电子电气设备中应用将整个电子电气设备对于外界干扰责任有效承担。正确使用接地技术能够对于电子电气设备运行中的噪音进行有效抑制,保证电子电气设备在实际运行中的安全及各方面的良好性能。但是如果在电子电气设备中没有正确使用接地技术,就会大幅度降低电子电气设备在实际运行中的精度,甚至还会对电子电气设备正常运行造成影响,让整个电子电气设备无法运行。
1.3 直接接大地
直接接大地这种接地方式所具有的优缺点正好与系统接地方式及单点接地方式完全相反,在实际应用中较适合对电容数值较大的设备进行控制。在电容数值较大的电子电气设备中应用时,应该重点关注接地地点的选择,研究分析整体电子电气设备应该使用多少个直接接大地的地点。如果能够科学使用直接接大地方式,也会有效提高整个电子电气设备的抗干扰能力。
2 电子电气设备接地技术应用条件
2.1 直流设备接地技术应用条件
直流设备的接地技术应用要考虑到直流电流在整个电力系统中的作用以及对金属的锈蚀程度,因为金属一旦发生锈蚀就可能导致电阻增加,这种情况下需要有相应的措施来防止因为金属锈蚀而带来的问题。同时直流设备基地过程中一定要注意不能够使接地线路相连,直流系统中的接地体的厚度要符合相应的规程,并且要注意对支流设备接地线路进行定期的维护检修,及时发现和排除线路锈蚀清理。
2.2 手持和移动式电气设备接地技术应用条件
手持和移动式电气设备因为本身是需要经常性移动的,因此该类设备的接地线必须要采用截面不少于15mm2的软铜线,这样既能保证接地线的机械强度又能方便该类设备的移动。接地线手持和移动式电气设备的连接要采用专用夹具或者螺栓连接,防止出现接触不良的情况发生。
2.3 易燃易爆场所电气设备接地技术应用条件
在易燃易爆场所的电气设备必须要进行接地设置,同时为了进一步的确定安全,在管道的接头处还要设置相应的跨接线,以此来保证电力系統运行的整体安全性。在中性点接地线路上要设置熔断器,如果发生熔断现象那么就对整个保护装置的安全系数进行提高,同时熔断器的安全系数要在2以上。易燃易爆场所的接地关系与接地体的连接点不能只设置一个,要至少有2个或者以上。
3 接地技术在电子电气设备运行中的应用
3.1 系统地线不接大地
这种接地方式从字面上理解为把电路系统中的某一个部分和接地地线隔离,从而达到抑制接地地线对地分布电容干扰的目的。但不接大地这种方式有其不足,即不适用于复杂的电磁环境。大型的电子电气设备在使用中,一般会存在比较大的对地分布电容,这会让电子电气设备的基准电位遭受到电磁场的扰乱,导致电路位移电流的产生,让电子电气设备无法正常稳定的工作,并且因为对地分布电容的存在,导致电子电气设备的静电积累和放电的产生,在有雷电的天气下可能会导致使用电子电气设备的人员遭受到电击。
3.2 系统地线接大地
这种接地方式和不接大地方式的优缺点正好相反,如果电子电气设备的对地分布电容较大,就可采用系统地线连接大地方式,只要注意选择好接地地线连接点的位置和连接点的数量,就可以将干扰降低到最低的程度。
3.3 电容接地
这种接地方式主要是把系统地线和地面通过电容连接起来。一般来说,电容接地的电容大多数属于高频电容,这个电容给系统地线连接大地的高频干扰提供了一个通道,从而抑制电子电气设备对地分布电容所遭受到的影响。这种接地方式主要适用于低频电路系统,并且要求所运用到的电容具有优良的高频特性和强大的耐压值。
4 提高接地技术应用质量
首先,要保证电子电气设备接地装置的正常运行和维护,这就需要提高电子电气设备接地装置人员的专业水平,电子电气设备接地装置人员要能认真仔细地观察电子电气设备和接地装置的状况,一旦电子电气设备接地装置运行出现问题要及时的解决;其次,电子电气设备接地装置人员一定要按照相应的规范进行设置和操作,最大限度的保证接地设置的合理性,对于对接地连接体水平铺设和接地体材料有要求的电子电气设备,一定要按照其相应的要求进行设置,防止因为材料选择不合理或者设置不规范导致整个接地设置的质量不达标;最后,工作人员要对电子电气设备接地装置进行定期维护与检修,以保证电子电气设备接地装置能够发挥其预期效果,同时,通过维护检修可以及时发现电子电气设备接地装置运行过程中可能存在的问题,并进行解决。此外,在对电子电气设备进行检修时也要注意对电子电气设备接地装置的检修。加大对电子电气设备接地装置运行维护力度,对于保持电子电气设备接地设置有着极为重要的意义。
结束语
总而言之,对于电子电气设备接地工作,一是出于安全考虑,也称保护接地,如电子电气设备的金属外壳、底盘、基座等;二是抗干扰,通过接地来防止变化电场、磁场对设备运行的干扰,例如静电屏层接地、电磁屏蔽接地等。因此,为保证整体工程效率,就要求工作人员在以后的实际工作中必须对电子电气设备运行中接地技术进行进一步研究,实现设备运行的安全与稳定。
参考文献
[1] 王柯盛.接地技术在电子电气设备运行中的应用[J].电子技术与软件工程,2016,13:235.
[2] 宋静.浅谈电子电气设备中的实用接地技术[J].电子世界,2017,13:152.
[关键词]接地技术;电子电气设备;接地方式
中图分类号:TU651 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)45-0204-01
引言
我国经济快速增长以及人们生活水平的提高,导致电子电气设备的应用不断增多,如何保证电子电气设备的安全运行是各行业需要关注的重点。接地技术是工程安全中最为有效的技术,其不仅能够确保工程建设的安全性,还能够有效保证工程建设单位的经济效益。由此可见,对接地技术在电子电气设备运行中的应用进行研究十分重要,能够将电子电气设备运行中存在的安全性能问题有效解决,提高电子电气设备的运行效率。
1 电子电气设备的接地方式
1.1 单点接地技术
单点接地方式是比较常见的接地技术,被广泛应用于电子电气设备的接地过程中。利用单点接地方式进行电子电气设备接地时,通常会使用并联单点接地方式,并联单点接地方式既实用又简便,通过并联单点接地方式,能够有效控制电路中的低频地环路,对低频地环路产生阻碍的作用,从而促使电子电气设备能够正常运行,并有效保证电子电气设备的安全性。在对电子电气设备进行接地的过程中,每一个环节都要实施单点接地技术,从而使电子电气设备中的任何部位都能作为参考点,将整体电子电气设备系统进行电路连接,完成接地。
1.2 系统接地线
电子电气设备在实际运行中存在静态电路运行的情况,在实际运行中每个电路间还存在相互抵抗接地的形式,而系统接地线能够让电子电气设备内的运行电路形成相互干扰的运行模式。接地技术在电子电气设备中应用将整个电子电气设备对于外界干扰责任有效承担。正确使用接地技术能够对于电子电气设备运行中的噪音进行有效抑制,保证电子电气设备在实际运行中的安全及各方面的良好性能。但是如果在电子电气设备中没有正确使用接地技术,就会大幅度降低电子电气设备在实际运行中的精度,甚至还会对电子电气设备正常运行造成影响,让整个电子电气设备无法运行。
1.3 直接接大地
直接接大地这种接地方式所具有的优缺点正好与系统接地方式及单点接地方式完全相反,在实际应用中较适合对电容数值较大的设备进行控制。在电容数值较大的电子电气设备中应用时,应该重点关注接地地点的选择,研究分析整体电子电气设备应该使用多少个直接接大地的地点。如果能够科学使用直接接大地方式,也会有效提高整个电子电气设备的抗干扰能力。
2 电子电气设备接地技术应用条件
2.1 直流设备接地技术应用条件
直流设备的接地技术应用要考虑到直流电流在整个电力系统中的作用以及对金属的锈蚀程度,因为金属一旦发生锈蚀就可能导致电阻增加,这种情况下需要有相应的措施来防止因为金属锈蚀而带来的问题。同时直流设备基地过程中一定要注意不能够使接地线路相连,直流系统中的接地体的厚度要符合相应的规程,并且要注意对支流设备接地线路进行定期的维护检修,及时发现和排除线路锈蚀清理。
2.2 手持和移动式电气设备接地技术应用条件
手持和移动式电气设备因为本身是需要经常性移动的,因此该类设备的接地线必须要采用截面不少于15mm2的软铜线,这样既能保证接地线的机械强度又能方便该类设备的移动。接地线手持和移动式电气设备的连接要采用专用夹具或者螺栓连接,防止出现接触不良的情况发生。
2.3 易燃易爆场所电气设备接地技术应用条件
在易燃易爆场所的电气设备必须要进行接地设置,同时为了进一步的确定安全,在管道的接头处还要设置相应的跨接线,以此来保证电力系統运行的整体安全性。在中性点接地线路上要设置熔断器,如果发生熔断现象那么就对整个保护装置的安全系数进行提高,同时熔断器的安全系数要在2以上。易燃易爆场所的接地关系与接地体的连接点不能只设置一个,要至少有2个或者以上。
3 接地技术在电子电气设备运行中的应用
3.1 系统地线不接大地
这种接地方式从字面上理解为把电路系统中的某一个部分和接地地线隔离,从而达到抑制接地地线对地分布电容干扰的目的。但不接大地这种方式有其不足,即不适用于复杂的电磁环境。大型的电子电气设备在使用中,一般会存在比较大的对地分布电容,这会让电子电气设备的基准电位遭受到电磁场的扰乱,导致电路位移电流的产生,让电子电气设备无法正常稳定的工作,并且因为对地分布电容的存在,导致电子电气设备的静电积累和放电的产生,在有雷电的天气下可能会导致使用电子电气设备的人员遭受到电击。
3.2 系统地线接大地
这种接地方式和不接大地方式的优缺点正好相反,如果电子电气设备的对地分布电容较大,就可采用系统地线连接大地方式,只要注意选择好接地地线连接点的位置和连接点的数量,就可以将干扰降低到最低的程度。
3.3 电容接地
这种接地方式主要是把系统地线和地面通过电容连接起来。一般来说,电容接地的电容大多数属于高频电容,这个电容给系统地线连接大地的高频干扰提供了一个通道,从而抑制电子电气设备对地分布电容所遭受到的影响。这种接地方式主要适用于低频电路系统,并且要求所运用到的电容具有优良的高频特性和强大的耐压值。
4 提高接地技术应用质量
首先,要保证电子电气设备接地装置的正常运行和维护,这就需要提高电子电气设备接地装置人员的专业水平,电子电气设备接地装置人员要能认真仔细地观察电子电气设备和接地装置的状况,一旦电子电气设备接地装置运行出现问题要及时的解决;其次,电子电气设备接地装置人员一定要按照相应的规范进行设置和操作,最大限度的保证接地设置的合理性,对于对接地连接体水平铺设和接地体材料有要求的电子电气设备,一定要按照其相应的要求进行设置,防止因为材料选择不合理或者设置不规范导致整个接地设置的质量不达标;最后,工作人员要对电子电气设备接地装置进行定期维护与检修,以保证电子电气设备接地装置能够发挥其预期效果,同时,通过维护检修可以及时发现电子电气设备接地装置运行过程中可能存在的问题,并进行解决。此外,在对电子电气设备进行检修时也要注意对电子电气设备接地装置的检修。加大对电子电气设备接地装置运行维护力度,对于保持电子电气设备接地设置有着极为重要的意义。
结束语
总而言之,对于电子电气设备接地工作,一是出于安全考虑,也称保护接地,如电子电气设备的金属外壳、底盘、基座等;二是抗干扰,通过接地来防止变化电场、磁场对设备运行的干扰,例如静电屏层接地、电磁屏蔽接地等。因此,为保证整体工程效率,就要求工作人员在以后的实际工作中必须对电子电气设备运行中接地技术进行进一步研究,实现设备运行的安全与稳定。
参考文献
[1] 王柯盛.接地技术在电子电气设备运行中的应用[J].电子技术与软件工程,2016,13:235.
[2] 宋静.浅谈电子电气设备中的实用接地技术[J].电子世界,2017,13:152.