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


Valós föld és virtuális föld közötti különbség

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Való Föld vs. Virtuális Föld: Definíciók és Alkalmazások

Az elektrotechnikai területen a való föld és a virtuális föld koncepciói egyértelműen különböző, de létfontosságú szerepeket játszanak. A való föld megteremti az elektromos eszköz fém testének és a Földnek közötti érthető fizikai kapcsolatot, amit általában a Földfolyosz (ECG), a Földelvi Áramvezető (GEC) vagy egyéb ekvivalens módszerrel érik el. Másrészről, a virtuális föld egy absztrakt fogalom, amely főleg az operációs erősítőkben (op-amps) használatos. Ebben az összefüggésben a kör bizonyos csomópontját úgy tekintik, hogy ugyanolyan elektromos potenciálja van, mint a tényleges föld terminálnak, bár nincs közvetlen fizikai kapcsolata vele.

Való Föld

A való föld, más néven tényleges föld vagy földközi referenciapont, alapvető elem az elektromos rendszerekben, mely a Földdel vagy egy közös referenciaponttal való közvetlen fizikai kapcsolatot jelenti. Főbb funkciója, hogy biztonságot nyújtson, a hibajárási áramoknak alacsony ellenállású utat teremtve a földre irányuló áramút. Ez a mechanizmus hatékonyan megakadályozza az elektromos súlyozást, eltérítve a potenciálisan veszélyes áramokat a felhasználóktól és a berendezésektől. A körábrákban a való földet általában a földjellel (⏚ vagy ⏋) jelöljük.

A Nemzetközi Elektromos Kódex (NEC) 250. cikkének megfelelően az elektromos rendszerek minden fém és kitett részeinek csatlakoznia kell egy földtárcsal (EGC) és egy Földelvi Áramvezetővel (GEC) egyszerűen egy földhuzalhoz. Ez a kötelező kapcsolat biztosítja, hogy a hibák során fellépő váratlan áramok biztonságosan a földre kerüljenek. Továbbá, az elektromos panelökben a nullát általában a földközileg kötik, ezzel tovább megerősítve a rendszer biztonságát és stabilitását. A szabványos elektromos telepítésekben zöld színű vagy fedett vezetéket használnak a földeléshez, így könnyebb az azonosítása.

Míg az IEE-Business és a BS 7671 szabványok azonos alapelveken és célokon alapulnak, mint az NEC és a kanadai Elektromos Kódex (CEC) a földelés tekintetében, különböző terminológiát használnak. Például ezek szerint az elektromos berendezések fém részeit egy földlapra kötik egy Földfolyosz (ECC) segítségével. A védelemre szolgáló föld (PE) funkcióra zöld vagy zöld-sárga csíkos színű vezetéket használnak, ugyanolyan kritikus biztonsági célra, mint a más kódokban meghatározott földelő vezetékek.

image.png

Röviden, a V2 nem húzza le az áramot, mert a V2 csomópontnál az áram a visszacsatolási ellenállón (Rf) és a VOUT-on átmennek az op-amp "R" nagy ellenállása miatt. Így a V2 csomópont mint virtuális föld működik, míg a V1 a való földre van csatlakoztatva.

A Való és a Virtuális Föld Főbb Különbségei

A következő összehasonlító táblázat mutatja a virtuális és a való föld közötti főbb különbségeket.

image.png


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését