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    電磁兼容設(shè)計(jì)中有哪些接地技術(shù)
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  •   發(fā)布日期: 2019-04-01  瀏覽次數(shù): 1,067

    電磁兼容中的接地技術(shù),包括接地的種類和目的、接地方式、接地電阻的計(jì)算以及設(shè)備和系統(tǒng)的接地等。其主要目的在于提高電力電子設(shè)備的電磁兼容能力。

    1.接地技術(shù)最早是應(yīng)用在強(qiáng)電系統(tǒng)(電力系統(tǒng)、輸變電設(shè)備、電氣設(shè)備)中,為了設(shè)備和人身的安全,將接地線直接接在大地上。由于大地的電容非常大,一般情況下可以將大地的電位視為零電位。后來,接地技術(shù)延伸應(yīng)用到弱電系統(tǒng)中。對于電力電子設(shè)備將接地線直接接在大地上或者接在一個(gè)作為參考電位的導(dǎo)體上,當(dāng)電流通過該參考電位時(shí),不應(yīng)產(chǎn)生電壓降。然而由于不合理的接地,反而會(huì)引入了電磁干擾,比如共地線干擾、地環(huán)路干擾等,從而導(dǎo)致電力電子設(shè)備工作不正常。可見,接地技術(shù)是電力電子設(shè)備電磁兼容技術(shù)的重要內(nèi)容之一。

     

    接地的種類和目的

    電力電子設(shè)備一般是為以下幾種目的而接地:

    2.1 安全接地

    安全接地即將機(jī)殼接大地。一是防止機(jī)殼上積累電荷,產(chǎn)生靜電放電而危及設(shè)備和人身安全;二是當(dāng)設(shè)備的絕緣損壞而使機(jī)殼帶電時(shí),促使電源的保護(hù)動(dòng)作而切斷電源,以便保護(hù)工作人員的安全。

    2.2 防雷接地

    當(dāng)電力電子設(shè)備遇雷擊時(shí),不論是直接雷擊還是感應(yīng)雷擊,電力電子設(shè)備都將受到極大傷害。為防止雷擊而設(shè)置避雷針,以防雷擊時(shí)危及設(shè)備和人身安全。

    上述兩種接地主要為安全考慮,均要直接接在大地上。

    電磁兼容設(shè)計(jì)中有哪些接地技術(shù)

    2.3 工作接地

    工作接地是為電路正常工作而提供的一個(gè)基準(zhǔn)電位。該基準(zhǔn)電位可以設(shè)為電路系統(tǒng)中的某一點(diǎn)、某一段或某一塊等。當(dāng)該基準(zhǔn)電位不與大地連接時(shí),視為相對的零電位。這種相對的零電位會(huì)隨著外界電磁場的變化而變化,從而導(dǎo)致電路系統(tǒng)工作的不穩(wěn)定。當(dāng)該基準(zhǔn)電位與大地連接時(shí),基準(zhǔn)電位視為大地的零電位,而不會(huì)隨著外界電磁場的變化而變化。但是不正確的工作接地反而會(huì)增加干擾。比如共地線干擾、地環(huán)路干擾等。

    為防止各種電路在工作中產(chǎn)生互相干擾,使之能相互兼容地工作。根據(jù)電路的性質(zhì),將工作接地分為不同的種類,比如直流地、交流地、數(shù)字地、模擬地、信號地、功率地、電源地等。上述不同的接地應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置。

    2.3.1 信號地

    信號地是各種物理量的傳感器和信號源零電位的公共基準(zhǔn)地線。由于信號一般都較弱,易受干擾,因此對信號地的要求較高。

    2.3.2 模擬地

    模擬地是模擬電路零電位的公共基準(zhǔn)地線。由于模擬電路既承擔(dān)小信號的放大,又承擔(dān)大信號的功率放大;既有低頻的放大,又有高頻放大;因此模擬電路既易接受干擾,又可能產(chǎn)生干擾。所以對模擬地的接地點(diǎn)選擇和接地線的敷設(shè)更要充分考慮。

    2.3.3 數(shù)字地

    數(shù)字地是數(shù)字電路零電位的公共基準(zhǔn)地線。由于數(shù)字電路工作在脈沖狀態(tài),特別是脈沖的前后沿較陡或頻率較高時(shí),易對模擬電路產(chǎn)生干擾。所以對數(shù)字地的接地點(diǎn)選擇和接地線的敷設(shè)也要充分考慮。

    2.3.4 電源地

    電源地是電源零電位的公共基準(zhǔn)地線。由于電源往往同時(shí)供電給系統(tǒng)中的各個(gè)單元,而各個(gè)單元要求的供電性質(zhì)和參數(shù)可能有很大差別,因此既要保證電源穩(wěn)定可靠的工作,又要保證其它單元穩(wěn)定可靠的工作。

    2.3.5 功率地

    功率地是負(fù)載電路或功率驅(qū)動(dòng)電路的零電位的公共基準(zhǔn)地線。由于負(fù)載電路或功率驅(qū)動(dòng)電路的電流較強(qiáng)、電壓較高,所以功率地線上的干擾較大。因此功率地必須與其它弱電地分別設(shè)置,以保證整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的工作。

    2.4 屏蔽接地

    屏蔽與接地應(yīng)當(dāng)配合使用,才能起到屏蔽的效果。

    比如靜電屏蔽。當(dāng)用完整的金屬屏蔽體將帶正電導(dǎo)體包圍起來,在屏蔽體的內(nèi)側(cè)將感應(yīng)出與帶電導(dǎo)體等量的負(fù)電荷,外側(cè)出現(xiàn)與帶電導(dǎo)體等量的正電荷,因此外側(cè)仍有電場存在。如果將金屬屏蔽體接地,外側(cè)的正電荷將流入大地,外側(cè)將不會(huì)有電場存在,即帶正電導(dǎo)體的電場被屏蔽在金屬屏蔽體內(nèi)。

    再比如交變電場屏蔽。為降低交變電場對敏感電路的耦合干擾電壓,可以在干擾源和敏感電路之間設(shè)置導(dǎo)電性好的金屬屏蔽體,并將金屬屏蔽體接。只要設(shè)法使金屬屏蔽體良好接地,就能使交變電場對敏感電路的耦合干擾電壓變得很小。

    上述兩種接地主要為電磁兼容性考慮。

    3 接地方式

    工作接地按工作頻率而采用以下幾種接地方式:

    3.1 單點(diǎn)接地

    工作頻率低(<1MHz)的采用單點(diǎn)接地式(即把整個(gè)電路系統(tǒng)中的一個(gè)結(jié)構(gòu)點(diǎn)看作接地參考點(diǎn),所有對地連接都接到這一點(diǎn)上,并設(shè)置一個(gè)安全接地螺栓),以防兩點(diǎn)接地產(chǎn)生共地阻抗的電路性耦合。多個(gè)電路的單點(diǎn)接地方式又分為串聯(lián)和并聯(lián)兩種,由于串聯(lián)接地產(chǎn)生共地阻抗的電路性耦合,所以低頻電路最好采用并聯(lián)的單點(diǎn)接地式。

    為防止工頻和其它雜散電流在信號地線上產(chǎn)生干擾,信號地線應(yīng)與功率地線和機(jī)殼地線相絕緣。且只在功率地、機(jī)殼地和接往大地的接地線的安全接地螺栓上相連(浮地式除外)。

    地線的長度與截面的關(guān)系為:

    S>0.83L (1)

    式中:L——地線的長度,m;

    S——地線的截面,mm2。

    3.2 多點(diǎn)接地

    工作頻率高(>30MHz)的采用多點(diǎn)接地式(即在該電路系統(tǒng)中,用一塊接地平板代替電路中每部分各自的地回路)。因?yàn)榻拥匾€的感抗與頻率和長度成正比,工作頻率高時(shí)將增加共地阻抗,從而將增大共地阻抗產(chǎn)生的電磁干擾,所以要求地線的長度盡量短。采用多點(diǎn)接地時(shí),盡量找最接近的低阻值接地面接地。

    3.3 混合接地

    工作頻率介于1~30MHz的電路采用混合接地式。當(dāng)接地線的長度小于工作信號波長的1/20時(shí),采用單點(diǎn)接地式,否則采用多點(diǎn)接地式。

    3.4 浮地

    浮地式即該電路的地與大地?zé)o導(dǎo)體連接。其優(yōu)點(diǎn)是該電路不受大地電性能的影響;其缺點(diǎn)是該電路易受寄生電容的影響,而使該電路的地電位變動(dòng)和增加了對模擬電路的感應(yīng)干擾;由于該電路的地與大地?zé)o導(dǎo)體連接,易產(chǎn)生靜電積累而導(dǎo)致靜電放電,可能造成靜電擊穿或強(qiáng)烈的干擾。因此,浮地的效果不僅取決于浮地的絕緣電阻的大小,而且取決于浮地的寄生電容的大小和信號的頻率。

    4 屏蔽地

    4.1 電路的屏蔽罩接地

    各種信號源和放大器等易受電磁輻射干擾的電路應(yīng)設(shè)置屏蔽罩。由于信號電路與屏蔽罩之間存在寄生電容,因此要將信號電路地線末端與屏蔽罩相連,以消除寄生電容的影響,并將屏蔽罩接地,以消除共模干擾。

    4.2 電纜的屏蔽層接地

    4.2.1 低頻電路電纜的屏蔽層接地

    低頻電路電纜的屏蔽層接地應(yīng)采用一點(diǎn)接地的方式,而且屏蔽層接地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)與電路的接地點(diǎn)一致。對于多層屏蔽電纜,每個(gè)屏蔽層應(yīng)在一點(diǎn)接地,各屏蔽層應(yīng)相互絕緣。

    4.2.2 高頻電路電纜的屏蔽層接地

    高頻電路電纜的屏蔽層接地應(yīng)采用多點(diǎn)接地的方式。當(dāng)電纜長度大于工作信號波長的0.15倍時(shí),采用工作信號波長的0.15倍的間隔多點(diǎn)接地式。如果不能實(shí)現(xiàn),則至少將屏蔽層兩端接地。

    4.3 系統(tǒng)的屏蔽體接地

    當(dāng)整個(gè)系統(tǒng)需要抵抗外界電磁干擾,或需要防止系統(tǒng)對外界產(chǎn)生電磁干擾時(shí),應(yīng)將整個(gè)系統(tǒng)屏蔽起來,并將屏蔽體接到系統(tǒng)地上。

    5 設(shè)備地

    一臺設(shè)備要實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求,往往含有多種電路,比如低電平的信號電路(如高頻電路、數(shù)字電路、模擬電路等)、高電平的功率電路(如供電電路、繼電器電路等)。為了安裝電路板和其它元器件、為了抵抗外界電磁干擾而需要設(shè)備具有一定機(jī)械強(qiáng)度和屏蔽效能的外殼。典型設(shè)備的接地

    設(shè)備的接地應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn):

    ——50Hz電源零線應(yīng)接到安全接地螺栓處,對于獨(dú)立的設(shè)備,安全接地螺栓設(shè)在設(shè)備金屬外殼上,并有良好電連接;

    ——為防止機(jī)殼帶電,危及人身安全,不許用電源零線作地線代替機(jī)殼地線;

    ——為防止高電壓、大電流和強(qiáng)功率電路(如供電電路、繼電器電路)對低電平電路(如高頻電路、數(shù)字電路、模擬電路等)的干擾,將它們的接地分開。前者為功率地(強(qiáng)電地),后者為信號地(弱電地),而信號地又分為數(shù)字地和模擬地,信號地線應(yīng)與功率地線和機(jī)殼地線相絕緣;

    ——對于信號地線可另設(shè)一信號地螺栓(和設(shè)備外殼相絕緣),該信號地螺栓與安全接地螺栓的連接有三種方法(取決于接地的效果):一是不連接,而成為浮地式;二是直接連接,而成為單點(diǎn)接地式;三是通過一3μF電容器連接,而成為直流浮地式,交流接地式。其它的接地最后匯聚在安全接地螺栓上(該點(diǎn)應(yīng)位于交流電源的進(jìn)線處),然后通過接地線將接地極埋在土壤中。

    6 系統(tǒng)

    當(dāng)多個(gè)設(shè)備組成一個(gè)系統(tǒng)時(shí),系統(tǒng)的接地

    系統(tǒng)的接地應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn):

    ——參照設(shè)備的接地注意事項(xiàng);

    ——設(shè)備外殼用設(shè)備外殼地線和機(jī)柜外殼相連;

    ——機(jī)柜外殼用機(jī)柜外殼地線和系統(tǒng)外殼相連;

    ——對于系統(tǒng),安全接地螺栓設(shè)在系統(tǒng)金屬外殼上,并有良好電連接;

    ——當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)機(jī)柜、設(shè)備過多時(shí),將導(dǎo)致數(shù)字地線、模擬地線、功率地線和機(jī)柜外殼地線過多。對此,可以考慮鋪設(shè)兩條互相并行并和系統(tǒng)外殼絕緣的半環(huán)形接地母線,一條為信號地母線,一條為屏蔽地及機(jī)柜外殼地母線;系統(tǒng)內(nèi)各信號地就近接到信號地母線上,系統(tǒng)內(nèi)各屏蔽地及機(jī)柜外殼地就近接到屏蔽地及機(jī)柜外殼地母線上;兩條半環(huán)形接地母線的中部靠近安全接地螺栓,屏蔽地及機(jī)柜外殼地母線接到安全接地螺栓上;信號地母線接到信號地螺栓上;

    ——當(dāng)系統(tǒng)用三相電源供電時(shí),由于各負(fù)載用電量和用電的不同時(shí)性,必然導(dǎo)致三相不平衡,造成三相電源中心點(diǎn)電位偏移,為此將電源零線接到安全接地螺栓上,迫使三相電源中心點(diǎn)電位保持零電位,從而防止三相電源中心點(diǎn)電位偏移所產(chǎn)生的干擾;

    ——接地極用鍍鋅鋼管,其外直徑不小于50mm,長度不小于2.0m;埋設(shè)時(shí),將接地極打入地表層一定深度、并倒入鹽水,一般要求接地電阻小于4Ω,對于移動(dòng)設(shè)備,接地電阻可小于10Ω。

    7 結(jié)語

    為了設(shè)備和人身的安全以及電力電子設(shè)備正常可靠的工作必須研究接地技術(shù)。接地可直接接在大地上或者接在一個(gè)作為參考電位的導(dǎo)體上。不合理的接地反而會(huì)引入電磁干擾,導(dǎo)致電力電子設(shè)備工作不正常。因此,接地技術(shù)是電磁兼容中的重要技術(shù)之一,應(yīng)當(dāng)充分重視對接地技術(shù)的研究。


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