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


Valós föld és virtuális föld közötti különbség

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

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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