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


Načelo "enotne točke zazemljenja" za varnostni sistem varnega razvoja

Echo
Echo
Polje: Analiza transformatorja
China

1. Osnovni koncept "jedrikotne točkovne zemljiščne vezave"

Jedrikotna točkovna zemljiščna vezava se nanaša na konfiguracijo, v kateri je glavni sistemski gostitelj povezan z zemljo na eni samo točki, medtem ko morajo vse oddaljene naprave, vključno s kameralami in drugo opremo, ostati električno izolirane od zemlje. Specifično pomeni, da za katerega koli "sistem", kjer so komponente neposredno električno povezane, mora biti centralna točka združevanja (tj. glavni sistemski gostitelj ali gostitelj podsistemas) zemljen le na eni točki.

Na primer, v optičnem vlaknenem prenosnem sistemu: večkanalni optični prenašalniki na strani vstopa delujejo kot gostitelji podsistemas. Njihovi okvirji so zemljeni na eni točki z zemljo, medtem ko morajo vse kamere, povezane s kablom na te optične prenašalnike, ostati izolirane od zemlje. To predstavlja "jedrikotno točkovno zemljiščno vezavo" za sistem z neposredno električno vezavo. Zemljenje glavnega gostitelja na strani izhoda ne more nadomestiti tega, ker optično vlakno zagotavlja električno izolacijo med obeh stranema.

2. Inženirski zahtevi za "jedrikotno točkovno zemljiščno vezavo"

Glavni gostitelj mora biti zemljen na eni točki, in vse oddaljene naprave v sistemu morajo ostati plavajoče glede na zemljo. Električne statične naboje, ki se generirajo znotraj sistema, se odpeljejo skozi zemljiščno točko gostitelja, ohranjajo statično enopotencialnost z zemljo in tako zagotavljajo varnost pri delovanju.

Po uvedbi jedrikotne točkovne zemljiščne vezave se "potencial zemlje" sistema nanaša na potencial sistema glede na ničelni potencial zemlje, specifično na potencial pri zemljiščni točki sistema.

V forumih varnostne industrije so nekateri pristaši "strokovne zaščite pred Blitzem" opisali Blitz-inducirane elektromotivne sile (EMF) na kabelih z izrazi, kot so "prekomerna napetost" ali "visok potencial", trdili pa, da lahko "zemljiščne zaščitne naprave na obeh koncih kabla obdržita obe strani na istem potencialu."

Vendar pa kaže visokofrekvenčna analiza, da za alternativno inducirano EMF na kabelih, celo če je zemljiščni upor zaščitne naprave enak nič, in če sta potenciala zemlje na obeh koncih enaka, bodo obmejne napetosti naprav za obmejitev napetosti na obeh koncih vedno "enake po velikosti, a nasprotno po polariteti." Ni nobenega resnega stanja enopotencialnosti. Poleg tega vključuje "pot za odpeljevanje do zemlje" skupno AC/DC impedanco kabla in zemljiščnih vodnikov, kot tudi sam zemljiščni upor. Ideja o "učinkovitem odvajanju Blitznega toka" v takšnih konfiguracijah je zgolj iluzija.

Blitz-inducirane EMF so neodvisne od zemlje, ni problema s odpeljevanjem toka v zemljo. "Jedrikotna točkovna zemljiščna vezava" je namenjena le za odpeljevanje statičnih nabojev znotraj sistema, zato ne zahteva nizkega zemljiščnega upora ali posebne mreže za zemljiščenje. Temeljito se razlikuje od tradicionalnega zemljiščenja Blitznega štipala, zemljiščenja električnih sistemov ali zemljiščenja zaščitnih naprav, ki so namenjene obravnavi velikih tokov. Preprosta vezava z navadnim vodom na gradbeno armiranje ali vodovod je dovolj.

3. Analiza racionalnosti "jedrikotne točkovne zemljiščne vezave"

"Jedrikotna točkovna zemljiščna vezava" eliminira vse zemljiščne zanke, učinkovito blokira vstopne poti za "Blitz-inducirane potenciale zemlje" in "potenciale zemlje električne mreže" v nizeletronske sisteme. To je najučinkovitejša osnovna tehnika za zaščito pred Blitzem, zaščito pred preobremenitvami in preprečevanje motenj.

V nasprotju s tem mnogotočkovno zemljiščenje vpeljeva motnje potenciala zemlje, preobremenitve električne mreže in Blitzne nazajne napetosti. Številni realni primeri v varnostnem inženiringu so potrdili, da je mnogotočkovno zemljiščenje vodilo do uničenja varnostne opreme in Blitznih zaščitnih naprav.

"Jedrikotna točkovna zemljiščna vezava" v varnostnih sistemih ni le združljiva z zaščito pred induciranim Blitzem – to je dejansko temeljni načelo in ključna predpostavka za pravilno dizajn zaščite pred Blitzem v takšnih sistemih.

Neposredni Blitzni udari ne morejo – in ne bi smeli – za odpeljevanje zemljiščenega nobenega dela sistema. Zaščita pred induciranim Blitzem zahteva le zaščitne oblake, da bi zadržale inducirane napetosti na vhodih opreme pod "maksimalno varno napetostjo" opreme. Takšne zaščitne oblake ne potrebujejo vezave na zemljo.

Z "jedrikotno točkovno zemljiščno vezavo" celoten sistem plava na istem potencialu kot zemljiščna točka. Umetno ustvarjanje mnogotočkovnega zemljiščenja z namenom dosega "enopotencialne vezave" teoretično in praktično ni dosegljivo za širokokrožne informacijske sisteme.

Pridrževanje varnostnega načela "jedrikotne točkovne zemljiščne vezave" pomaga izogniti se zamenjavi z mitom "zemljiščne zaščite pred Blitzem" in preprečiti nepotreben investiciji v prekomerno zaplete zemljiščne sisteme.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Dizajn inteligenčnega krmilnega sistema za popolnoma zaprti odsekovalnike v distribucijskih linijah
Dizajn inteligenčnega krmilnega sistema za popolnoma zaprti odsekovalnike v distribucijskih linijah
Inteligentnost je postala pomembna smer razvoja za električne sisteme. Kot ključni sestavni del električnega sistema so stabilnost in varnost omrežnih vodov na 10 kV ključnega pomena za splošno delovanje električnega omrežja. Polnoma zaprti preklopniki, kot ena od ključnih naprav v distribucijskih omrežjih, igrajo pomembno vlogo; zato je dosego njihove inteligentne kontrole in optimiziranega dizajna zelo pomembno za izboljšanje zmogljivosti distribucijskih vodov.Ta članek predstavlja inteligentn
Dyson
11/17/2025
Metallizirani foliasti v SST: Načrtovanje in izbira
Metallizirani foliasti v SST: Načrtovanje in izbira
V tranzistorjih s čvrstim stanjem (SST) je kondenzator DC vezave nezamenljiv ključni komponent. Njegove glavne funkcije so zagotavljanje stabilne podpore napetosti za DC vezavo, absorpcija visokofrekvenčnih valovitih tokov in delovanje kot medenergijski medseboj. Načela njegovega dizajna in upravljanje življenjske dobe neposredno vplivata na splošno učinkovitost in zanesljivost sistema. Aspekt Osnovne razlage in ključne tehnologije Vloga in nujnost Stabilizacija napetosti DC vezja
Dyson
11/11/2025
Izazovi pri oblikovanju pomožnih sistemov za oskrbo z energijo in hladilne sisteme SST
Izazovi pri oblikovanju pomožnih sistemov za oskrbo z energijo in hladilne sisteme SST
Dve kritični in izzivalni podsistemi v načrtovanju tranzistorjev pevne stanje (SST)Pomožna napajalna naprava in sistem za upravljanje toplote.Čeprav neposredno ne sodelujeta v glavnem pretvorbi energije, delujeta kot "življenjska črta" in "ščitnik", ki zagotavljata stabilno in zanesljivo delovanje glavnega kruga.Pomožna napajalna naprava: Sistemov "tempomat"Pomožna napajalna naprava oskrbuje z energijo "mozg" in "nervi" celotnega tranzistorja pevne stanje. Njegova zanesljivost neposredno določa,
Dyson
10/30/2025
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Dizajn štiriporne tranzistorje solidnega stanja: učinkovita integracijska rešitev za mikromreže
Uporaba močnih elektronik v industriji se povečuje, od malomščnih aplikacij, kot so napajalniki za baterije in gonilniki za LED svetila, do velikih aplikacij, kot so fotovoltaični (PV) sistemi in električna vozila. Tipično močni sistem sestavlja tri dele: elektrarne, prenosni sistemi in distribucijski sistemi. Tradicionalno se nizkofrekvenčni transformatorji uporabljajo z dvema namenoma: električna izolacija in prilagoditev napetosti. Vendar so 50-/60-Hz transformatorji obsežni in težki. Močni p
Dyson
10/27/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja