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


Skillnad mellan verklig mark och virtuell mark

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Riktigt jordmotstånd vs. Virtuellt jordmotstånd: Definitioner och tillämpningar

Inom elektrisk teknik spelar koncepten riktigt jordmotstånd och virtuellt jordmotstånd olika men viktiga roller. Riktigt jordmotstånd skapar en fysisk koppling mellan den metalliska kroppen av ett elektriskt enhet och jorden, vanligtvis genom en Jordsammanhållningsledare (JSL), Jordande elektrodledare (JEL) eller andra motsvarande medel. Å andra sidan är det virtuella jordmotståndet ett abstrakt koncept som främst används i operationsförstärkare (op-amps). I detta sammanhang anses en specifik nod inuti kretsen ha samma elektriska potential som den faktiska jordkontakten, trots att det inte finns någon direkt fysisk koppling till den.

Riktigt jordmotstånd

Ett riktigt jordmotstånd, även kallat faktiskt jordmotstånd eller jordjord, är en grundläggande del i elektriska system som representerar en direkt fysisk länk till jorden eller en gemensam referenspunkt. Dess primära funktion är att förbättra säkerheten genom att erbjuda en låg-motstånds väg för felströmmar att flöda ned i jorden. Detta mekanism effektivt förhindrar elektriska stötar genom att ledas bort potentiellt farliga strömmar från användare och utrustning. I kretsdiagram betecknas riktigt jordmotstånd konventionellt med jordsymbolen (⏚ eller ⏋).

I enlighet med National Electrical Code (NEC) artikel 250 måste alla metalliska och exponerade komponenter i elektriska system vara anslutna till en jordstake genom en Utrustningsjordande ledare (UJL) och en Jordande elektrodledare (JEL). Denna obligatoriska anslutning säkerställer att eventuella oväntade elektriska strömmar som uppstår vid fel säkert kan ledas ned i jorden. Dessutom är neutralledaren vanligtvis bunden till jordjord inom elektriska paneler, vilket ytterligare förstärker systemets säkerhet och stabilitet. I standard elektriska installationsledningar används en grön färgad eller blott ledare vanligtvis för jordningsändamål, vilket underlättar lätt identifiering.

Medan International Electrotechnical Commission (IEC) och BS 7671-standarderna delar samma underliggande principer och mål som NEC och Canadian Electrical Code (CEC) angående jordning, använder de olika terminologier. Till exempel ansluts metalliska delar av elektriska utrustningar till en jordplatta via en Jordsammanhållningsledare (JSL) enligt dessa standarder. En tråd med grön eller grön-gul randfärg är avsedd för skyddsjord (PE)-funktionen, vilken har samma kritiska säkerhetsfunktion som jordningsledarna som specificeras i andra kodex.

image.png

Kort sagt, V2 drar inte ström eftersom strömmen vid nod V2 flyter genom återkopplingsresistorn (Rf) och VOUT på grund av den höga resistansen hos "R" i op-amp. Därför agerar V2-noden som en virtuell jord, medan V1 är ansluten till den riktiga jorden.

Nyckelskillnader mellan riktigt och virtuellt jordmotstånd

Följande jämförelsetabell visar de huvudsakliga skillnaderna mellan virtuellt och riktigt jordmotstånd.

image.png


Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet