• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Reaalse maapinna ja virtuaalse maapinna erinevus

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Tegelik maapunkt vs. virtuaalne maapunkt: määratlused ja rakendused

Elektrotehnikas mängivad tegeliku ja virtuaalse maapunkti mõisted erinevat, kuid olulist rolli. Tegelik maapunkt loob füüsilise side elektriseadme metallse keha ja Maa vahel, tavaliselt saavutatakse see Maaside jätkuvuse joone (ECG), Maasidemeelejoone (GEC) või vastava meetodi abil. Teisalt on virtuaalne maapunkt abstraktne mõiste, mida peamiselt kasutatakse operatsioonilistes tugevuskordajates (op-amp). Selles kontekstis vaadeldakse kindla sõlme tsirkuis elektrooniliselt potentsiaalsena sama, mis tegelikule maapunktile, hoolimata sellest, et sellel puudub otseste füüsiliste kontakt Maa juurde.

Tegelik maapunkt

Tegelik maapunkt, ka teada kui tegelik maa või Maa-maapunkt, on põhiline element elektrilistes süsteemides, esindades otsestat füüsilist sidet Maa või ühise viitpunktiga. Selle peamine funktsioon on turvalisuse parandamine, andes madala vastupanuga tee veafaultidele, et need vooguksid Maa poole. See mehhanism tõhusalt vältib elektrilisi šokke, suunates potentsiaalselt ohtlikud voogud kasutajate ja seadmete eest mööda. Skematsiimides tähistatakse tegelikku maapunkti tavaliselt maapunkti sümboliga (⏚ või ⏋).

Vastavalt Rahvusliku Elektriseadustiku (NEC) Artikli 250 peavad kõik metallilised ja nähtavad osad elektrilistes süsteemides olema ühendatud maapulkiga läbi Seadmegaardijooni (EGC) ja Maasidemeelejoone (GEC). See kohustuslik ühendus tagab, et kõik ootamatud elektrivoogud, mis tekivad veatest, saadetakse ohutult Maa poole. Lisaks on elektrilaualadel neutraalne juhe tavaliselt siduda Maa-maapunktiga, mis veelgi tugevdab süsteemi turvalisust ja stabiilsust. Tavalistes elektrijuhtmete paigaldustes kasutatakse maardamiseks rohelise või paljastatud juhet, mis aitab lihtsasti tuvastada.

Kuigi rahvusvaheline Elektrotehnika Komitee (IEC) ja BS 7671 standardid jagavad samaid põhilineid printsiipe ja eesmärke NEC ja Kanada Elektriseadustiku (CEC) Maasidemeelega, kasutavad nad erinevaid terminoloogiaid. Näiteks nende standardite kohaselt on elektriseadmete metallilised osad ühendatud Maa-pulga läbi Maaside jätkuvuse joone (ECC). Roheline või roheline-kollane-ribaga juhe on määratud Kaitsemaa (PE) funktsioonile, täites sama kriitilist turvalisuse eesmärki nagu muudes kodeksides määratletud maardamisjuhed.

image.png

Lühidalt, V2 ei lase elektrit, kuna sõlm V2 kaudu vooguva elektri kannameedel (Rf) ja VOUT tõttu op-amp "R" suure vastupanguna. Seega toimib V2 sõlm virtuaalse maapunkti kui, samas kui V1 on ühendatud tegeliku maapunkti.

Peamised erinevused tegeliku ja virtuaalse maapunkti vahel

Järgmine võrdlus tabel näitab peamisi erinevusi virtuaalse ja tegeliku maapunkti vahel.

image.png


Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut