地线的种类和作用及通信地线的安装工艺规范精华Word下载.docx
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这个基准电位一般设定为零。
该基准电位可以设为电路系统中的某一点、某一段或某一块等。
当该基准电位不与大地连接时,视为相对的零电位。
但这种相对的零电位是不稳定的,它会随着外界电磁场的变化而变化,使系统的参数发生变化,从而导致电路系统工作不稳定。
当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位,而不会随着外界电磁场的变化而变化。
但是不合理的工作接地反而会增加电路的干扰。
比如接地点不正确引起的干扰,电子设备的共同端没有正确连接而产生的干扰。
为了有效控制电路在工作中产生各种干扰,使之能符合电磁兼容原则。
我们在设计电路时,根据电路的性质,可以将工作接地分以下为不同的种类,比如直流地、交流地、数字地、模拟地、信号地、功率地、电源地等。
不同的接地应当分别设置。
不要在一个电路里面将它们混合设在一起,例如数字地和模拟地就不能共一根地线,否则两种电路将产生非常强大的干扰,使电路陷入瘫痪!
4、信号
信号地是各种物理量信号源零电位的公共基准地线。
由于信号一般都较弱,易受干扰,不合理得接地会使电路产生干扰,因此对信号地的要求较高。
5、模拟地
模拟地是模拟电路零电位的公共基准地线。
模拟电路中有小信号放大电路,多级放大,整流电路,稳压电路等等,不适当的接地会引起干扰,影响电路的正常工作。
模拟电路中的接地对整个电路来说有很大的意义,它是整电路正常工作的基础之一。
所以模拟电路中合理的接地对整个电路的作用不可忽视。
6、数字地
数字地是数字电路零电位的公共基准地线。
由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时,会产生大量的电磁波干扰电路。
如果接地不合理,会使干扰加剧,所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分考虑。
7、电源地
电源地是电源零电位的公共基准地线。
由于电源往往同时供电给系统中的各个单元,而各个单元要求的供电性质和参数可能有很大差别,因此既要保证电源稳定可靠的工作,又要保证其它单元稳定可靠的工作。
电源地一般是电源的负极。
8、功率地功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。
由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,如果接地的地线电阻较大,会产生显著的电压降而产生较大的干扰,所以功率地线上的干扰较大。
因此功率地必须与其它弱电地分别设置,以保证整个系统稳定可靠的工作。
屏蔽与接地应当配合使用,才能起到良好的屏蔽效果。
主要是为了考虑电磁兼容,典型的两种屏蔽是静电屏蔽与交变电场屏蔽,下面分别介绍:
静电屏蔽:
当用完整的金属屏蔽体将带电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量异种的电荷,外侧出现与带电导体等量的同种电荷,因此外侧仍有电场存在。
如果将金属屏蔽体接地,外侧的电荷将流入大地,金属壳外侧将不会存在电场,相当于壳内带电体的电场被屏蔽起来了。
接地设施分为两种,
一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地,比如三相电变压器低压点中性线的接地;
一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电伤人而作的接地。
接地线必须打入大地深处1.2~1.5m左右才算合格接地。
三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"
零线"
。
叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。
一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。
也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。
电器都有零线和火线,从而构成通路,使电器有电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。
地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能就是你提到的接地。
大功率电器为了避免漏电事故的发生,或者强电势可能对人产生的危害,都有一根接地线,可以把产生的多余电流或强电势通过地线导入大地。
地线不接好无法正常运行,是一种为了使用者安全而存在的设置。
零线是交流电经过用电器返回发电器的通路,而地线是用电器直接或间接接入真正大地的导线(一般接地端要深入地面1m以上)。
由于一般意义上认为大地为最低电位(0V),所以接入大地的地线可以保证用电器电压两端的最低电位和大地一样,从而使仪器和设备工作比较安全。
接地不好会造成零线电压不稳(不是0V),甚至造成对地漏电,使仪器无法工作。
零线和地线的区别:
零线是回路的一部分,电器工作时,零线上有电流通过。
地线不构成电器回路,它是电器的漏电保护装置的一部分,在正常情况下,没有电流通过。
地线的主要作用:
当电器出现故障时,电源可能击穿(或:
破坏)某些元件,使电器的外壳带电。
将电器的外壳接地,可以使漏电保护装置
1.
信号“地”;
信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形
符号“⊥”。
1)
直流地:
直流电路“地”,零电位参考点。
2)
交流地:
交流电的零线。
应与地线区别开。
3)
功率地:
大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
4)
模拟地:
放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
5)
数字地:
也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
6)
“热地”:
开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓
的“热地”,它是带电的,图形符号为:
“
”。
7)
“冷地”:
由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;
又由于其反馈电路常用
光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;
所以输出端的地称之为“冷地”,它
不带电。
图形符号为“⊥”。
2.保护“地”;
保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。
保护“地”线一端接用电器,另一
端与大地作可靠连接。
3.音响中的“地”。
屏蔽线接地:
音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽
接地。
音频专用“地”:
专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用
“地”相连。
此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端
相连后作为音控室中的专用音频接地点。
l不同地线的处理方法。
1.数字地和模拟地应分开;
在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。
即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种
“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。
2.浮地与接地;
系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。
这种接法,有一定抗干
扰能力。
但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。
通常
采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。
3.一点接地;
在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。
通常频率小于1MHz的电路,采用一点接
地。
4.多点接地。
在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。
通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地
除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。
控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:
也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟地:
是各种模拟量信号的零电位。
(3)信号地:
通常为传感器的地。
(4)交流地:
交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
(5)直流地:
直流供电电源的地。
(6)屏蔽地:
也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。
以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。
下面就接地问题提出一些看法:
(1)控制系统宜采用一点接地。
一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。
在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;
但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。
一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;
高于10MHz时,采用多点接地;
在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
(2)交流地与信号地不能共用。
由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。
(3)浮地与接地的比较。
全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。
这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。
还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。
这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。
(4)模拟地。
模拟地的接法十分重要。
为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。
对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。
(5)屏蔽地。
在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。
根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。
电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;
电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。
利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。
磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。
当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。
如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。
当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;
相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。
对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。
零线与地线的理论与实践
零线与地线被人们混为一谈,有人认为零线就是地线,反之,地线也就是零线。
其实这是一种错误的认识,那么零线与地线有什么区别呢?
零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。
就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。
目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。
为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。
地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。
1?
惫ぷ鹘拥亍∈怯盟?
完成回路使设备达到性能要求的接地线。
如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。
工作接地是把金属导体铜块埋在土壤里,再把它的一点用导线引出地面,这就建成了接地系统,地线要求接地电阻≤4Ω。
2?
北;
そ拥亍∥?
防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的一种保护措施。
家用电器和办公设备的金属外壳都设有接地线,如其绝缘损坏外壳带电,则电流沿着安装的接地线泄入大地,以达到安全的目的,否则会给人身安全造成危害。
用电规程规定保护接地电阻应≤4Ω,而人体的电阻一般大于2000Ω,根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流仅为总电流的1/500,从而起到保护作用。
3?
狈览谆鹘拥亍∥?
防止在雷雨季节,高大建筑物,各类通信系统以及架于建筑物上的各种天线和其它一些设施被雷击,需加装避雷针,然后用导线将其引到安装的防雷击接地系统。
4?
狈赖绱欧?
射接地 在一些重要部门为防止电磁干扰,对电子设备加装屏蔽网,安装的屏蔽网要接入相应的接地系统,并要求接地电阻≤4Ω。
除上述接地系统外有人提出“保护接零”接地法。
所谓“接零”就是将各类电器的金属外壳、构架与供电线路的零线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。
然而,采用“保护接零”时,零线必须重复接地,而且接地电阻≤4Ω。
否则是极其危险的,不做(零线)重复接地,当零线干线断开,电器外壳就带电(火线),此时,当人站在地上触摸到电器外壳与大地形成回路,就会发生触电事故。
因此,采用“保护接零”零线必须重复接地,实际上“保护接零”在安全用电规程中不允许的,就是将零线与地线混为一起。
5?
そ拥亍∧壳岸际钦攵宰ㄓ玫缱由璞付?
言,一般家庭只有两线插座,没有地线,各种电器不便于保护接地,所以有的家庭把家用电器外壳的接地线接到自来水管或暖气管上,这是完全错误的方法。
对一幢楼房来说,当一家接自来水管或暖气管的电器发生故障时,可能会使整个楼房的自来水管或暖气管带电,不能起到保护作用。
通信设备地线的安装工艺规范
设备各功能模块良好的地线是整机稳定、可靠的基础;
是防雷击、抗干扰的首要保障,因此设备的系统接地必须遵循以下原则:
一、接地线的要求:
1、设备使用工作接地、保护接地(包括屏蔽接地和配线架防雷接地)共同合用一组接地体的脸和接地方式。
2、外楼的金属部件均应做保护接地。
3、同轴电缆的外导体和屏蔽电缆屏蔽层两端,均应和所连设备的金属外壳的表面保护良好的电气接触。
4、接地装置所用材料的材质、规格、型号、数量、重量等应符合工程设计规定,无规定必须采用铜导体,以降低高频阻抗,接地线尽量粗和短。
5、新建局站应采用联合接地装置。
接地装置的位置、接地体的埋深及尺寸应符合施工设计图规定,并应尽量避免安装在腐蚀性强的地带。
6、接地体和连接线(一般为镀锌扁钢)各部件连接方法应符合规定。
接地体连接线与接地体焊接牢固,焊缝处应作防腐处理。
接地连接线(扁钢)在接头处的搭接长度应大于其宽度的2倍(如元钢,则为其直径的6倍以上)。
7、从接地体至机房的接地引入线应作防腐和绝缘处理。
接地引入线与室内接地汇集排连接的端头处应镀锡,与接地装置连接可靠。
8、接地引入线应由地网中心部位就近引出,与机房接地汇集排连通,一般不应少于2根。
地线引出处如有人孔装置,则引出线在人孔内应留有余长。
每根接地引入线总长不宜超过30m。
9、接地引入线不应敷设在污水沟下,也不宜与暖气管同沟敷设。
接地引入线穿越建筑物及其他可能使其受到损害处应加钢(塑料)管保护。
10、不得采用裸铝导体材料埋入地下作接地体、接地连接线和接地引入线。
11、接地汇集排安装位置应符合工程设计规定,安装端正、牢固、与接地引入线连接可靠并应有明显的标志。
12、所有交、直流配电设备的机架应从接地汇集排上引入保护接地线。
交流配电屏中的中性线汇集排应与机架绝缘。
严禁采用中性线作交流保护地线。
13、配线架应从接地汇集排上引入保护接地。
同时配线架与机房通信机架间不应通过走线架形成电气连通。
14、所有通信设备机架应从接地汇接排上引接保护接地线。
15、机房内空调等金属设施应引接保护地线。
16、通信局(站)内设备的接地应单独与接地汇接排相连,不得在一条接地线上串几个需要接地的通信设备。
17、通信机房内接地线的布置方式,可采取辐射式或平面型。
机房内所有通信设备应从接地汇集排上就近引接地线,不得通过安装加固螺栓与建筑钢筋相碰而自然形成的电气接通。
18、通信局(站)内各类需要接地的设备与接地汇集排之间的连线,其截面应根据通过的最大负荷电流确定,一般应采用有塑料外套的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。
19、通信设备直流电源工作地应从接地汇集排上引入。
电缆线应走线方便、整齐、美观,与设备连线余留不宜过长,同时不应妨碍今后的维护工作。
二、地线的布放要求:
1、接地电源线布放时,应保持其平直、整齐,绑扎间隔均匀、松紧合适,塑料带扎头(或麻线扎头)应放在隐蔽处。
外皮完整,中间严禁有接头和急弯处。
2、接触良好,焊接光滑,严禁虚焊、漏焊、错焊。
3、截面在10mm2以下的接地电源线可与设备直接连接,即在电源线端头制作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并在导线与螺母间加装平垫片和弹簧垫片,拧紧螺母。
4、截面在10mm2以上的多股接地电源线端头应加装接线端子并镀锡,接线端子尺寸与导线线径相吻合,用压(焊)接工具压(焊)接牢固,接线端子与设备的接触部分应平整、并在接线端子与螺母间应加装平垫片和弹簧垫片,拧紧螺母。
5、接地电源线与设备端子连接时,不应使端子受到外界机械压力,以免设备端子受损。
6、较粗的接地电源线进入设备的一端应将外皮剥脱,并缠扎塑料绝缘带,各电源线缠扎长度一致。
较细的电源线进入设备时在端头处可直接套上绝缘套管,套管松紧适度,长约2~3cm。
塑料绝缘带和绝缘套管的颜色如上节所述,以区分各种不同的电源线。
三、接地电阻值和测试
1、各类通信局(站)的接地电阻应符合下表的规定值。
通信局(站)接地电阻值
接地电阻(Ω)
适用范围
备注
<1
综合楼、国际电信楼、汇接局、万门以上程控交换局、2000路以上长话局
<3
2000门以上、10000门以下程控局、2000路以下长话局
<5
2000门以下程控交换局、光缆端站、载波增音站、地球站、微波枢纽站、移动通信基站
对于年雷暴日小于20天地区的基站,接地电阻可小于10Ω
<10
微波中继站、光缆中继站、小型地球站
<20
微波无源中继站
当土壤电阻率太高时可放宽到30Ω
2、接地电阻的测量
接地装置安装完毕,在回土前,应用接地电阻测量仪测量接地电阻,作好记录,并应认真检查。
雨后不宜立即测试。
测量仪与辅助地线棒之间的测试连线应选用绝缘铜线,不得使用裸导线。
四、接地装置回土
1、接地装置应按隐蔽工程处理,经检验合格后再回土。
2、回土时,要分层夯实,不应将石块、乱砖、垃圾等杂物填入沟内。
一般传输设备从列头柜引入有5根电源线,主用工作地、-48伏、备用工作地-48伏、和保护地。
通常各厂家要有不完全一致。
我接触最多的是:
工作地、-48伏采用25mm的,保护地用16mm。
通信机房的走线架接地电缆应该用35方的黄绿线,走线架每隔6米进行连接,连接线径也是35方