接地的种类
接地、防雷安全技术交底

接地、防雷安全技术交底1. 引言接地和防雷是电气系统设计和工程中非常重要的安全技术措施。
合理的接地系统可以确保电气设备的正常运行,并预防人身伤害和财产损失。
本文将详细介绍接地和防雷的相关知识和技术要点。
2. 接地系统接地系统是电气设备安装和运行过程中必不可少的一部分。
它主要包括以下几个方面:2.1. 接地的目的接地的主要目的是保护人员安全、设备正常运行和防止电气事故的发生。
通过将电气设备与大地之间建立良好的连接,可以有效地排除电气设备上的电荷,减小电气系统的接触电压,并提供一个可靠的回路,以便于故障电流及时流过。
2.2. 接地的种类接地可以分为以下几种种类:2.2.1. 设备接地设备接地主要是指将电气设备的金属外壳或其他导电部分与大地之间建立连接。
设备接地可以保护用户免受触电风险,并在电气设备发生故障时提供一条散流通路。
2.2.2. 系统接地系统接地是指将电气系统或电气设备的整体与大地之间建立连接。
系统接地常用于中性点接地系统,通过将电气系统中的中性点与大地相连,可以确保电气系统的稳定性和正常运行。
系统接地还可以降低接触电压,提高电气设备的绝缘性能。
2.3. 接地方法接地方法根据不同的需求和实际情况而定,常用的接地方法包括以下几种:2.3.1. 直接接地直接接地是指将电气设备或电气系统的导体直接埋入地下,与大地相连,形成一条导电回路。
这种接地方法操作简单、成本低,常用于低电压电气系统。
2.3.2. 电阻接地电阻接地是通过在接地回路中引入电阻器,来限制故障电流的流动,以减少故障对电气设备的损害。
电阻接地也可以降低接触电压,保护人员免受电击伤害。
电阻接地常用于中高压电气系统。
2.3.3. 变压器接地变压器接地是指通过连接变压器的中性点与大地之间的导线,来实现接地。
变压器接地可以有效地降低接触电压,提高电气系统的安全性和可靠性。
2.4. 接地系统的设计要点设计和建立合理的接地系统是保障电气设备运行安全的关键。
接地的分类

接地的分类各种接地的分类一般可以分为工作接地,保护接地和防雷接地。
工作接地又可分为交流工作接地和直流工作接地。
1、工作接地:由于运行和安全的需要,为保证供电电源在正常或故障的情况下,能可靠地工作而进行的接地。
1)直流工作接地在通信系统中,为保证通信设备正常运行而设置的接地系统称为工作接地。
所谓工作接地,就是利用大地这个导体构成回路,来传输能量和信息。
同时,利用工作接地的方式来降低电信回路中的串音,抑制电信线路中的各种电磁干扰,提高通信线路的传输质量。
在各通信局、站的工作接地系统中,包括“电池的正极接地”、“交换机的外壳接地”、“载波机和载波机架接地”以及“总配线架接地”等。
程控交换机室内地线布线系统要比纵横制严格,必须采用一点接地原则,即引入到程控交换机室内的接地线只能接到一次接地端子,再由该端子引到各个机架。
表3-1 通信局站接地电阻要求2)交流工作接地按照IEC(国际电工委员会)规定,接地制式一般由两个字母组成,必要时可以加后续字母。
第一个字母表示电源接地点对地的关系:T表示电源端有一点直接接;I表示电源端所有带电部分和地绝缘,或由一点经阻抗接地。
第二个字母表示电气设备的外露导电部分和地的关系:T表示电气设备外露导电部分对地直接电气连接,和配电系统的任何接地点无关,N表示电气设备外露导电部分和配电系统的接地点直接电气连接或与该点引出的导体相连接。
261后续字母表示中性线和保护线之间的关系:C表示中性线N和保护线PE合并为PEN线,S表示中性线和保护线分开,C-S表示电源侧为PEN线,从某点分开为N及PE线。
根据以上的分法,安接地制式划分的配电系统有TN-S、TN-C、TN-C-S、TT、IT。
根据我国《低压电网系统接地形式的分类、基本技术要求和选用导则》的规定,低压电网系统接地的保护方式可分为:接零系统(TN系统)、接地系统(TT系统)和不接地系统(IT系统)三类。
(1)TN-C系统TN-C系统为三相电源中性线直接接地的系统,通常称为三相四线制电源系统,其中性线与保护线是合一的。
接地的种类和目的

接地的种类和目的接地是指将电气设备或电气系统的导体与大地之间建立起良好的电气连接。
接地的目的是为了保护人身安全和设备正常运行,防止电击、设备故障和火灾的发生。
接地主要有以下几种类型和目的:1.保护接地:保护接地是为了保护人身安全,防止触电事故发生。
当设备或电气系统发生漏电时,通过接地使漏电流迅速通过接地线路排除出去,避免对人体造成电击危险。
2.系统接地:系统接地是为了保证电气设备和电气系统的正常运行。
通过将设备和系统的中性点与大地连接,形成电气回路,保证电流的正常流动,减小电气设备的互感干扰和静电干扰,提高设备的工作稳定性和可靠性。
3.防雷接地:防雷接地是为了保护电气设备和电气系统免受雷击损害。
通过将设备和系统连接到地面的金属接地装置上,引导雷电流通过接地回路排除出去,避免雷电对设备和系统造成直接破坏。
4.屏蔽接地:屏蔽接地是为了减小电磁辐射和电磁干扰对设备和系统的影响。
通过将设备和系统的金属外壳和屏蔽层连接到地面的金属接地装置上,将电磁波引导到地面上,减少对周围设备和系统的干扰。
5.信号接地:信号接地是为了保证信号的传输质量和可靠性。
在信号线中引入接地,可以消除信号线上的电磁噪声干扰,提升信号的抗干扰能力,确保信号的准确传输。
6.着地接地:着地接地是为了保护人员和设备免受静电的影响。
通过将人体或设备与接地线连接,把积累在人体或设备上的静电荷引导到地面上,避免静电放电对人体或设备造成损害。
接地的种类和目的多种多样,具体的接地方法和标准在不同的国家和地区可能有所不同。
在设计、施工和使用电气设备和电气系统时,应按照相关的电气规范和安全标准进行接地设计和接地连接,确保接地系统的安全可靠性和有效性。
电气接地种类及作用

电气接地种类及作用
电气接地是为了保障电气设备的安全稳定运行而采取的一种措施。
根据接地方式的不同,电气接地可分为直接接地、间接接地和
绝缘接地三种类型。
1.直接接地
直接接地是将电气设备的金属外壳或导体与地面直接接触,形
成一个接地回路。
由于地面的电阻相对较低,可以迅速将电荷消散掉,从而降低触电风险,保护设备和使用者的安全。
直接接地主要
用于低电压电气系统。
2.间接接地
间接接地是通过接地电阻器或同轴电缆等设备间接地接地。
间
接接地可以减小接地电流,避免因接地电流过大而导致火灾或电器
故障。
它主要用于高电压电气系统。
3.绝缘接地
绝缘接地是指在设备的感应器、绕组等关键部件处加装绝缘垫,从而使电气设备与地面保持绝缘状态。
绝缘接地的目的是减小过电压,防止动、静电击穿,保护设备和人员安全。
绝缘接地主要用于
高压电气系统和重要设备的保护。
要点总结:
- 直接接地:直接将设备与地面接触。
- 间接接地:通过接地电阻器或其他电气设备使电气设备与地面间接接触。
- 绝缘接地:在关键部件处增加绝缘垫,将电气设备与地面保持绝缘状态。
不同的电气接地方式应根据电气系统的特点和要求进行选择,以保证电气系统的安全稳定运行。
常见接地种类-重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接

常见接地种类:重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接常见的接地种类有以下几项:重复接地、保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。
重复接地重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。
对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
保护接地电气设备在正常情况下不带电的金属外壳及金属支架与大地作电气连接,称为保护接地。
保护接地主要应用在中性点不接地的供电系统中。
倘若不采用保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,由于输电线和大地之间存在分布电容而构成回路,使人体有电流通过而发生触电事故。
倘若电气设备采用了保护接地措施,那么人体触及带电外壳时,人体与保护接地装置的电阻并联。
由于接地电阻小于人体电阻,此时可以认为通过人体的电流很小,电流几乎不通过人体,避免了触电事故。
工作接地接地网示意图地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。
它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。
防雷接地防雷接地是组成防雷措施的一部分,其作用是把雷电流引入大地。
建筑物和电气设备的防雷主要是用避雷器(包括避雷针、避雷带、避雷网和消雷装置等)。
避雷器的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置。
当发生直击雷时,避雷器将雷电引向自身,雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。
此外,由于雷电引起静电感应副效应,为了防止造成间接损害,如房屋起火或触电等,通常也要将建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋结构等接地;雷电波会沿着低压架空线、电视天线侵入房屋,引起屋内电工设备的绝缘击穿,从而造成火灾或人身触电伤亡事故,所以还要将线路上和进屋前的绝缘瓷瓶铁脚接地。
屏蔽接地是消除电磁场对人体危害的有效措施,也是防止电磁干扰的有效措施。
接地的类型

接地的组成是将电气装置的外露导电部分通过导电体与大地相连接的系统。
由大地、接地体(接地电极)、接地引入线、接地汇集线、接地线等组成。
‘(1)按功能性分类:1)工作接地分为交流工作接地与直流工作接地。
在通信电源的交流供电系统里,往往将三相四线制电源的中性点直接接地,如配电变压器次级线圈、交流发电机电枢绕组等中性点的接地,称为交流工作接地。
其接地线称为零线。
而在通信电源的直流供电系统里,为了保证通信设备的正常运行,保障通信质量而设置的电池一极接地方式,称为直流工作接地。
2)信号电路接地为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。
3)屏蔽接地将电气干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,也可以减少电子设备产生的干扰影响其他电子设备。
4)逻辑接地为了确保稳定的参考电位,将电子设备中的适当金属件作为“逻辑地”,一般采用金属地板作逻辑地。
5)测量接地在通信电源的接地系统中,专门用来检查、测试通信设备的工作接地而埋设的辅助接地,称为测量接地。
平时接在直流工作地线盒中的地线排上,与直流工作接地装置并联使用,当需要测量工作地线接地电阻时,将其引线与地线盒中的接地铜排脱离,此时测量接地代替直流工作地线运行。
6)直流接地为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。
可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
7)交流工作接地工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
根据电路的性质将工作接地分为不同的种类,比如直流地、交流地、数字地、模拟地、信号地、功率地、电源地等。
8)功率接地电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地(2)按保护性分为:1)防雷接地为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
接地的种类

一、种类1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网" target=_blank>接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
2、交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。
N线必须用铜芯绝缘线。
在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。
必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、安全保护接地安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。
即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
4、直流接地为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。
可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5、屏蔽接地与防静电接地为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。
为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
6、功率接地系统电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地二、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。
三、智能大厦接地系统的设计1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针" target=_blank>避雷针结合的方式,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要求小于1欧姆。
电气控制与PLC复习资料

1.接地有哪些种类?保护接地有哪些形式?答:按照接地的目的可将接地分为如下几类:①工作接地。
②保护接地,也称安全接地。
③过电压保护接地。
④防静电接地。
2.保护接地要注意哪些问题?工作接地要注意哪些问题?答:保护接地要注意的问题:①电气设备都应有专门的保护导线接线端子(保护接线端子),并用‘’符号标记,也可用黄绿色标记。
不允许用螺丝在外壳、底盘等代替保护接地端子。
②保护接地线用粗而短的黄绿线连接到保护接地端子排上,接地排要接入大地,接地电阻要小于4 。
③保护接地不允许形成环路。
④设备的金属外壳良好接地,是抑制放电干扰的最主要措施。
⑤设备外壳接地,起到屏蔽作用,减少与其他设备的相互电磁干扰。
工作接地要注意的问题:①设备的接地不能布置成环形,一定要有开口,保护接地也遵循这一原则。
②采用光电隔离、隔离变压器、继电器等隔离方法,切断设备或电路间的地线环路,抑制地线环路引起的共阻抗耦合干扰。
③设备内的数字地和模拟地都应该设置独立的地线,最后汇总到一起。
④工作地浮地方式只适用于小规模设备和工作速度较低的电路,而对于规模较大的复杂电路或者设备不应该采用浮地方式。
⑤电柜中的工作地线、保护地线和屏蔽地线一般都接至电柜中的中心接地点,然后连接大地,这种接法可使柜体、设备、屏蔽地和工作地保持在同一电位上,保护地和屏蔽地最终都连在一起后又与大地连通。
3.常见的触电事故的主要原因有哪些?怎样防止触电?答:(1)常见触电事故的主要原因常见的触电事故的主要原因有以下几个。
①电气线路、设备检修中措施不落实。
②电气线路、设备安装不符合安全要求。
③非电工任意处理电气事务,接线错误。
④现场临时用电管理不善。
⑤操作漏电的机器设备或使用漏电的电动工具(包括设备、工具无接地和接零保护措施)。
⑥设备、工具已有的保护线中断。
⑦移动长、高金属物体触碰高压线,在高位作业(天车、塔、架、梯等)误碰带电体或误送电触电。
⑧电焊作业者穿背心、短裤,不穿绝缘鞋,汗水浸透手套,焊钳误碰自身,湿手操作机器按钮等。
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接地的种类除防雷接地外,还有交流工作接地、保护接地、直流接地、过电压保护接地、防静电接地、屏蔽接地等等。
电子设备的接地方式有独立地和联合接地。
独立地的接地电阻值除另有规定外,一般不大于4欧,并采用一点接地方式。
电子设备接地宜与防雷接地系统共设,但其接地电阻不宜大于1欧。
若与防雷地分设,两接地系统的距离不宜小于20米。
电力系统接地种类区分周建民在电网系统中,供电企业在不同场合采取了工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地四种接地措施。
那么,它们之间有什么区别呢?工作接地。
在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠运行,而必须在电力系统中某一点进行接地,称为工作接地。
此种接地可采取直接接地或经特殊装置接地。
如变压器中性点的直接接地或经消弧线圈接地。
保护接地。
为防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架,同接地体之间做良好的连接,称为保护接地。
如变压器底座和外壳接地、配电盘的框架接地、互感器的二次绕组接地,将与带电部分相绝缘的电气设备的金属外壳或构架,与中性点直接接地系统中的保护中性线相连接等。
重复接地。
将中性线上的一点或多点与大地再次做金属连接,称为重复接地。
如在三相四线制的中性线首端、分支点及沿线每1千米处和接户线处做的接地、与高压线路同杆架设的低压线路的中性线在共敷段首末段接地等。
防雷接地。
为了防止人、畜、建筑物、架空线路等遭受雷击而做的接地,称为防雷接地。
如与建筑物顶部避雷针及高压架空线路避雷线相连而做的接地等。
地与电(信号),这是一对形影不离的双胞胎。
接地,通常是指用导体与大地相连。
可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。
如收音机、电视机中的地,它只是接收机线路里的一电位基准点。
接地,在电力和电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。
按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。
在广电技术中,以上几种接地类型都会遇到。
现就结合实际对某些接地技术问题作一阐述。
一.保护接地保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。
按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。
这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。
在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。
值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。
有时设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。
一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。
这在一些常移动的编录设备中,由于接零线常常被忽略,操作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。
二. 过压保护接地这是为防雷电而设置的接地保护装置。
防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。
避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。
避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。
如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。
在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。
如某台卫星电视接收机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏接收机。
三. 屏蔽地A,为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。
在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。
因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。
B,屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:1.交流干扰,这主要由交流电源引起。
对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。
在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。
例如,我市新亚新商城开工典礼时,录扩设备附近有台变压器,其电磁场就干扰现场的录扩音。
后通过把录扩设备屏蔽接地,解决了这一问题。
2.高频干扰。
这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。
信号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。
对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。
因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。
如我在汕头某电子厂时,测试人员反应,卫星电视接收机中有时会有一种滋滋作声的干扰并影响图像质量。
经跟踪观察,与飞机的经过有关,显然是澄海机场雷达信号的窜入并得到非正常解调所致。
经分析查找,原来是信号线的屏蔽层在插头外脱落,使卫星电视接收机屏蔽没接地所致。
四. 信号地各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。
它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。
信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。
否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的浮动。
这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。
例如,本人在某电子公司工作时,质检部门反映卫星接收机质量测试结果不一。
原来,质检部的测试仪器,有的外壳接地,有的外壳没接地(测试信号由信号中心传送至各部门),以致信号通过地回馈使测量结果不一致。
后把所有接地的测试仪器设为不接地,这种现象就没有了。
接地的种类和目的1 安全接地安全接地即将机壳接大地。
一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全;二是当设备的绝缘损坏而使机壳带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的安全。
2 防雷接地当电力电子设备遇雷击时,不论是直接雷击还是感应雷击,电力电子设备都将受到极大伤害。
为防止雷击而设置避雷针,以防雷击时危及设备和人身安全。
上述两种接地主要为安全考虑,均要直接接在大地上。
3 工作接地工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。
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。
这种相对的零电位会随着外界电磁场的变化而变化,从而导致电路系统工作的不稳定。
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。
但是不正确的工作接地反而会增加干扰。
比如共地线干扰、地环路干扰等。
为防止各种电路在工作中产生互相干扰,使之能相互兼容地工作。
根据电路的性质,将工作接地分为不同的种类,比如直流地、交流地、数字地、模拟地、信号地、功率地、电源地等。
上述不同的接地应当分别设置。
3.1 信号地信号地是各种物理量的传感器和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,因此对信号地的要求较高。
3.2 模拟地模拟地是模拟电路零电位的公共基准地线。
由于模拟电路既承担小信号的放大,又承担大信号的功率放大;既有低频的放大,又有高频放大;因此模拟电路既易接受干扰,又可能产生干扰。
所以对模拟地的接地点选择和接地线的敷设更要充分考虑。
3.3 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,易对模拟电路产生干扰。
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。
3.4 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。
3.5 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,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。
4 屏蔽接地屏蔽与接地应当配合使用,才能起到屏蔽的效果。
比如静电屏蔽。
当用完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷,因此外侧仍有电场存在。
如果将金属屏蔽体接地,外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。
再比如交变电场屏蔽。
为降低交变电场对敏感电路的耦合干扰电压,可以在干扰源和敏感电路之间设置导电性好的金属屏蔽体,并将金属屏蔽体接地。
只要设法使金属屏蔽体良好接地,就能使交变电场对敏感电路的耦合干扰电压变得很小。