信息系统共用接地和独立接地
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IT、TT、TN系统简介低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式,而这三种接地方式非常容易混淆。
现全面、深入总结了IT系统、TT系统、TN系统的原理、特点和适用范围,以期能对从事电气作业人员有所帮助。
首先给出定义。
根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
(1)第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
下面分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析。
一、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
IT系统接线图如图1所示。
图1 IT系统接线图IT系统特点IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
IT系统、TT系统、TN系统接地方式简述一、定义根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。
(1)、第一个字母表示电源端与地的关系T-电源变压器中性点直接接地。
I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地。
(2)、第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
二、分别对IT系统、TT系统、TN系统进行全面剖析1、IT系统IT系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
IT系统可以有中性线,但IEC强烈建议不设置中性线。
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。
图1 IT系统接线图IT系统特点:IT系统发生第一次接地故障时,仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;-安装绝缘监察器。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长的情况下,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。
只有在供电距离不太长时才比较安全。
通信、计算机、监测监控网络机房设置防雷接地技术规范指导意见第一部分:总则第一条:本技术指导意见适用于集团公司所有通信、计算机、监测监控设备及机房。
第二条:通信、计算机、监测监控设备和机房的接地及防雷应做到确保人身和通信设备的安全以及通信设备的正常工作。
第二部分:机房及设备防雷接地的技术标准和条例第三条:机房及设备防雷接地应执行下列技术标准和条例:YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分);YD 2011-93《微波站防雷与接地设计规范》;YD 5068-98《移动通信基站防雷与接地设计规范》;YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》;YD 过 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》;GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》;YD5003-94《电信专用房屋设计规范》;《煤矿安全规程》;《通讯机房静电防护通则》; 以上标准是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站、监测监控机房及设备等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常运行而编制的。
第四条:所有通信、计算机、监测监控网络机房安装的防雷产品应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求;所有通信、计算机、监测监控场(站)、机房所建防雷设施应符合相关技术标准、规范。
第五条:从事通信、计算机、监测监控网络机房防雷工程的企业,应当持有国务院气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资质证》和《防雷工程专业施工资质证》;工程设计、施工人员应当持有气象主管机构颁发的《防雷工程专业设计资格证》和《防雷工程专业施工资格证》。
工程完工后,应将设计施工单位及个人的资质资格证复印件及竣工验收资料等存档备查。
1、建筑物的防雷应根据其重要性、使用性、可能性和后果2、北京市毛主席纪念堂,其建筑物防雷应划为二类。
3、广州市有一个位于珠江畔的疗养院,建筑物群长200米,宽高20米,该疗养院年预计雷击次数为次/a(广州市平均雷暴天数为87.6天)。
4、某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为7.5 Ω。
5、有一座属于一类防雷建筑物的高层大厦,高度为米,在此应采用以下防侧击雷措施:30 米起每隔不大于6 米沿建筑物四周设水平避雷带,并与引下线相连;30 米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与接地装臵相连6、建筑物的防雷区一般可划分为LPZOA LPZ1、LPZOB LPZ2等区。
7、等电位连接的目的在于减少需要防雷的空间内各金属系统之间的电位差8、防雷击电磁脉冲,采取的主要措施有安装SPD 等电位连接9、第一、第二、第三类防雷建筑物首次雷电流幅值分别为200150 KA、100其雷电流陡度di/dt分别为20KA、15KA/μs、10 KA/μs。
10、办理新建筑物的防雷手续,须提交设计说明四臵图基础防雷平面图均压环设臵图、总配电图立面图天面防雷平面图11建筑物防雷设计,应在认真调查地理、地质、土壤、气象环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等的基础上,详细确定防雷的形式及其布臵。
12、现代防雷技术的基本原则科学的原则、经济的原则耐用可靠的原则防雷保护的对象是建筑物人身财产系统装臵13类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。
8、某加油站泵房应划为一类防雷建筑物,汽油金属罐罐壁厚度应不大于4毫米。
9、金属油罐必须作环形防雷接地,其接地点不应少于2处,其间弧形距离不应大于30米,接地体距罐壁的距离应大于3米。
10、有一座属于二类防雷建筑物的高层大厦,高度超过45米时,尚应采取防侧击和等电位的保护措施。
11、建筑物防雷带宜采用圆钢或扁钢优先采用圆钢。
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。
】接地分三种保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。
1Ω以下防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。
其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。
但仍然可以参考。
(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。
(2)功率接地——除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。
(3)保护接地——为保证人身及设备安全的接地。
14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。
电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。
但此时接地电阻不应大于1Ω。
若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。
不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。
电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。
(1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。
独立接地和联合接地的优缺点一、相关定义独立接地:是指对需接地的系统分别建立独立接地网,且各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是在电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是独立接地的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易击穿而损坏。
相对于共同接地方式,采用独立接地的计算机网络系统遭遇雷击的几率要高得多,同时,独立接地对设计施工都带来一定的困难。
联合接地:是把所需接地的各系统连接到一个地网上,使其成为电气相通的统一接地网。
共用接地又有单点接地和多点接地两种方式。
多点接地是指将通信与计算机系统中各设备接地线从不同地方分别连接到接地平面或接地母线上,而单点接地是将通信与计算机系统中各设备接地线连接到接地母线的同一点或同一平面上。
多点接地优点是以最短的连线接至地网,使其串联阻抗减至最小,从而有效抑制因电容效应而产生的干扰。
单点接地方式,能消除公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰,适用于1MHZ以下频率的干扰。
二、独立接地网存在什么问题,它为什么会被共用接地网取代?接地时避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此没有良好的接地装置是不可能有效避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置,如防雷接地、电气保护接地、电气工作接地(接零)、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
各通信系统和交流电源系统的接地是为了获得一个零电位点。
如果各系统分别接地,当发生雷击的时候各系统的接地点的电阻可能相差很大,图a中的1、2、3三个接地网之间瞬间电位差很大,假设其中“1”为交流电源接地,“2”为计算机逻辑接地,“3”为机壳安全保护接地,又假设雷电冲击波从其中一条路“1”即交流电源送进来,由于雷电的瞬间电压往往是几万伏甚至几十万伏,那么一台电子计算机电路板上分别与电源、通信或外壳相连的各部分就承担各地网之间的高电压而被击穿,对于微机网络来讲,一般是调制解调器和网卡首先被击穿。
独立接地与共用接地有什么区别?∙浏览:1229∙|∙更新:2014-01-20 11:49导电性的土壤,具有等电位,且任意点的电位可以看成零电位;导电体,如土壤或钢船的外壳,作为电路的返回通道,或作为零电位参考点;电路中相对于地具有零电位的位置或部分。
接地用导线或长导体将不带电金属和电气设备某部分与接地体在电气上连接为一体。
接地体为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤片(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。
接地线指构成地的导线,该导线将设备、装置、布线系统或中性线与接地体连接。
接地网由埋在地下的互相连接的裸导体构成的接地体群,用以为电气、电子设备和金属结构提供共同的地。
接地装置用来构成地的连接。
由接地线、接地体和围绕接地体的大地(土壤)组成。
保护接地(PE)对人身或电气、电子设备进行保护所需的一种与地连接的方式。
它用来对外露的导电部件、外来的导电部件、主接地端子、接地体、电源的接地点或人工中性点进行电气连接。
在电源电路发生接地或人易事故时传导电流,在出现雷过电压和过电流时从防雷保安器中接受电流。
接地系统在规定区域内由互相连接的多个接地装置组成的系统。
接地电阻接地体和具有零电阻的远方接地体之间的欧姆电阻。
独立接地指需要接地的系统分别独立建立地网。
共用接地也叫统一接地,是指把各需要接地的各系统统一接到一个地网上,或把各系统原来的接地网通过地下或者地上用金属连接起来,使它们之间成为电气相通的统一接地网。
一点接地法把各系统的接地线接到接地母线同一点或同一金属平面上,这样的连接法叫“一点接地法”。
环型接地网就是把接地体沿建筑物周围围成一个闭合环。
1、独立接地网存在什么问题?2、它为什么会被共用接地网取代?接地是避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有合理饿良好的接地装置是不可能可靠的避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置;如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
DCS 系统接地为保证控制系统的现场接地实施水平,保证控制系统在现场的安全可靠使用,特制定本规程。
一、接地分类接地主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地。
0 c- Y( v# d7 T0 M: v% W B! `1、保护接地 " D9 I2 |*}$ ~6 z: D1)保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。
凡控制系统的机柜、操作台、仪表柜、配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏等)而有可能带危险电压者,均应作保护接地。
9 Z, 2)低于 36V 供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于 36V 电压设备接触的除外。
( d2 ~3 M' z' p% \8 T3)当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。
( i& K- B! Y8S2、工作接地1)仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。
2 s2)隔离信号可以不接地。
这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。
3)非隔离信号通常是以直流电源负极为参考点,并接地。
信号分配均以此为参考点。
4)仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。
1 n3 h4 k$ e6 E3、本安系统接地 1 Y1 q- L) m5 x9 l* [8 v4 ^' K1)采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。
2)采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。
3)齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。
4、防静电接地9 z6 c & v9 I1 X3 N1)安装 DCS、PLC、SIS 等设备的控制室,应考虑防静电接地。
独立接地是指对需接地的系统分别建立独立接地网,且各接地网之间要有足够的距离,其优点在于各接地系统之间不会产生干扰,这对于通讯系统来说非常重要,特别是在电磁环境特别恶劣的情况下。
缺点是独立接地的计算机通讯系统,在雷电瞬时电压很高时,各接地系统点的电位可能相差很大,其设备元件容易击穿而损坏。
相对于共同接地方式,采用独立接地的计算机网络系统遭遇雷击的几率要高得多,同时,独立接地对设计施工都带来一定的困难。
共用接地是把所需接地的各系统连接到一个地网上,使其成为电气相通的统一接地网。
共用接地又有单点接地和多点接地两种方式。
多点接地是指将通信与计算机系统中各设备接地线从不同地方分别连接到接地平面或接地母线上,而单点接地是将通信与计算机系统中各设备接地线连接到接地母线的同一点或同一平面上。
多点接地优点是以最短的连线接至地网,使其串联阻抗减至最小,从而有效抑制因电容效应而产生的干扰。
单点接地方式,能消除公共阻抗耦合和低频接地环路引起的干扰,适用于1MHz以下频率的干扰。
1、独立接地网存在什么问题?2、它为什么会被共用接地网取代?接地是避雷技术最重要的一个环节,不管是直击雷、感应雷或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有合理饿良好的接地装置是不可能可*的避雷的。
现代建筑物,往往在一座建筑物内有许多不同性质的电气设备,需要多个接地装置;如避雷接地、电气安全接地、交流电源工作接地、通信及计算机系统接地(也叫直流接地,在数字逻辑系统中叫逻辑接地)等。
各通信系统和交流电源系统的接地是为了获得一个零电位点。
如果各系统分别接地,当发生雷击的时候各系统的接地点的电位可能相差很大,图a中的1、2、3三个接地网之间瞬间电位差大,假设其中‘1’为交流电源工作接地,‘2’为计算机逻辑接地,‘3’为机壳安全保护接地,又假设雷电冲击波从其中一条路‘1’即交流电源送进来,由于雷电的瞬时电压往往是几万V乃至几十万V,那么在同一台电子计算机电路板上分别与电源、通信或和外壳相连的各部分就承担各地网之间的高电压而被击穿,对于微机网络来讲,一般是调制解调器和网卡首先被击穿。
关于信息系统共用接地和独立接地的探讨摘要:随着社会经济的发展,人民生活水平的提高,人们从机械社会进入到信息社会中,信息设备对于人们的作用越来越明显,人们对于信息系统的依赖也越来越强,但是雷电对于信息设备的影响十分严重,因此雷电对于人们的影响也也越来越大。
接地作为防雷技术中的重要的一个环节,越来越受到人们的重视。
在一些防雷工程中,有人坚持共用接地,有人坚持独立接地,观点不一,给防雷工程设计造成了困惑,因此,对于共用接地和独立接地的探讨变得十分重要了。
本文通过对信息系统共用接地和独立接地的探讨,提出独立接地的种种弊端,提出应该采用共用接地系统。
但是在发电厂和变电站的信息系统由于自身的特点,在设置其信息系统接地系统时,采用信息系统共用接地,但是和发电厂和变电站的接地分开的做法,即是独立接地和共用接地的方法。
关键词:共用接地独立接地等电位连接信息系统
0、引言
接地是指电气系统的某些节点或电气设施的某些导电部分与地(包括大地,或范围比较广泛,能用来代替大地的等效导体)之间的电气连接[1]。
接地按照不同用途可以将分为工作接地,保护接地,防静电及电磁干扰接地。
此外一个现代化的智能大厦里面安装有电子信息设备时,强大的雷电波或者雷击电磁脉冲可能会进入到设备造成损坏。
因此防雷时必须的,而防雷必有防雷接地。
对于以
上的接地我们在工程如何处理他们的关系了,不同的标准有不同的答案,不同的人在处理工程时有自己独到的看法。
1、信息系统接地的分类
在信息系统中,各种功能的接地有多种,按照信息系统的使用性质,一般电子设备系统主要分为功能性接地和安全性接地[4]。
安全接地是为设备和电路故障电流进入大地提供一个低阻抗通道;功能性接地是设备或电路为了稳定可靠地工作而需要建立一个参考电平,也称为工作接地。
安全性接地可以划分为保护接地和防雷接地等。
具体如图1:
2、信息系统独立接地系统的探索
2.1独立接地的概念
所谓独立接地就是系统各自进行接地施工的方式。
理想的独立接地应该如图1所示的那样,如果有两个独立接地系统的接地极,其中一个电极中不论怎样流过电流,对另一个接地电极不应该发生电位上升的情况,如图2;
一般对于要求设置独立接地的系统一般为信息系统,对于电源系统的接地就是配电房的中性点和pe排接地。
它们一般从总电位排引上接地干线上或大楼的主筋上,因此大楼的电源的接地是在共用接地网络上的。
信息系统的接地包括直流接地,安全接地,屏蔽接地等。
有的工程师把一部分的接地接到独立接地系统中,把另外的接地接到共用接地系统中。
2.2对于信息系统独立接地的原因
对于独立接地的系统,我们的目的就是让信息系统获得一个“干净”的地。
因为信息系统是比较脆弱的,例如计算机设备内部的电路的工作电压时5—12v,这些工作地要有一个基准点,这个基准点接到共用接地系统时候,共用接地系统中有一些大的杂散电流的影响,从而导致地电位的不稳定,导致计算机设备不能正常工作。
3、共用接地系统的探索
3.1共用接地系统的概念
我们所说的共用接地系统是指所有的接地都接在一个接地体上,在现在我们所说的接地就是指我们所有的接地就近的接在法拉第笼的柱筋上。
因为法拉第笼在防雷中,它是一个始终保持电气联通的系统,使建筑物形成了一个均压的建筑物。
3.2对于共用接地的安全分析
在独立接地系统中会有高的电位差,从而对设备造成伤害,但是在共用接地中就不会有这样的结果,因为大楼时一个“法拉第”楼,处处等电位连接,当大楼的由于雷击而电位抬高时,大楼处处电位升高,不会发生反击。
如:当380/22ov系统发生相线碰设备外壳的接地故障时,势必在接了地的电气装置外露可导电部分与其他
独立接地的金属体之间存在很高的危险电压。
如采用共用接地,可减少电击事故的发生。
并且共用接地系统的一个很显著的特点就是它的接地电阻非常小有的甚至达到0.1ω,这是独立接地系统不能比的,能够迅速的泄放掉大的电流,抑制电压的升高。
4.共用接地与独立接地的选择
在国家标准《建筑物防雷设计规范》中采用共用接地系统,但是也为独立接地留有余地,如“对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置之间的距离,应按计算机系统及有关规范的要求确定”,铁路部门还在用分地式,近年来也采用共地式。
采用独立接地的一个重要原因就是怕引来电磁兼容的问题,是把设备的正常运行放在第一位。
而我们的最高原则应该是任何设备的安全,分地式由于破坏等电位连接(采用spd实现暂态均压仍不能很好的解决问题),对人和设备造成极大的隐患,在雷击产生高点位时,设备和人的安全都不能保证,更不用说设备的安全运行了。
共用接地的在电磁兼容问题实际上也是可以解决的问题,通过合理的电气设计,使pe线上没有大的电流,通过合理的地线设计等等可以解决电磁兼容的问题,解决这些问题实际上是举手之劳,而设置独立接地却要浪费很多的人力和物力,在经济上造成很大的损失。
当计算机系统和变电站采用同一接地网,即共用接地系统,共
有同一个基准电位。
在发生故障时,由于整个电位的提高,不会在计算机上造成较大的电位差,人身和设备的安全可以得到保证。
但是不可回避一个问题:就是正常情况下的强电对弱点的干扰问题。
既是在电力系统中,正常运行情况下总有一定的电流注入地网,这个电流在地网上产生的电位升高,也总是在百伏以上。
而变电站正常运行时各种操作所产生的冲击电流,通过传导,辐射和电磁感应等途径也会在计算机设备上造成压降。
为了解决这个问题,分地运行方式是较好的方法,在这种运行方式下,计算机等弱电设备出防雷接地和变电站功用同一个地网外,其余的地,全部连接到专门的计算机接地网上。
采用这种方式,可以使计算机系统和站区地网完全分开,相互不受干扰,从而较好的解决强电对弱电的干扰问题,对计算机设备的安全性和可靠性使有利的。
对于单独敷设计算机接地网有2种办法。
一种是在离主接地网很远的地方设置专门接地网;另一种是在变电站主接地网内设置专门接地网,并与主网保持一段距离。
对于发电厂,变电站的信息系统的接地,最好不要采用共用接地,最好采用第二种的接地方式,即是在变电站内部设置专门的接地网作为计算机的接地网,并和主网保持一定的距离。
而信息系统的直流工作接地,交流工作接地,安全保护地,防雷接地,防静电接地接在同一个接地网上。
5、结论
本文对信息系统的接地系统进行了归纳,在对信息系统的独立接地和共用接地的分析的基础上,提出信息系统雷电防护技术体系中接地的布设方式存在的问题,对独立接地还是共同两种接地方式进行了比较,在对其电磁干扰方面进行分析后,得到下面的结论(1)在信息系统的中,独立接地易发生反击,并且引线过长,容易受到其他信号的干扰,占地面积也相当大,不经济,不应该采用独立的接地系统。
(2)应该采用共用接地系统,通过合理的布线和等电位连接网络,即可以满足人和设备的电气安全要求,又可以满足电磁兼容的要求,使设备正常的运行。
(3)在发电厂和变电站中,由于强电对弱电的干扰的影响,我们采用独立接地和共同接地的方法来消除干扰,来起到保护人和设备的目的。
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