接地设计技术(12-11)

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GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》(勘误表)-2014.02

GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》(勘误表)-2014.02

GB/T50065‐2011《交流电气装置的接地设计规范》勘误表 页 行 原文 改正为前言1 倒数4 随着本规范... 随着规范...前言1 倒数9 1.对本规范... 1.对规范...术语5 正数5 删去英文字术语5 倒数7 删去英文字10 倒数7 m Ω·m11 正数2 U t U s11 正数14~16 6kV~66kV架空线路的地线不得直接和发电厂和变电站配电装置的架构相连。

发电厂和变电站..... .15m。

土壤电阻率不大于500Ω·m的地区35kV和66kV架空线路的地线允许与发电厂和变电站的架构相连接,但应设集中接地装置;土壤电阻率大于500Ω·m时,地线应架设到线路终端杆为止。

12 正数12 ...5m。

...0.5m。

18 正数10 U2tmax U tmax18 倒数12~14 变电站......时......。

必要时,......。

24 公式(5.1.9) 分母中“ൈ” 应为“+”32 图7.1.2‐7 PEN线最左端为“线圈” 应为“‐‐‐‐‐”35 图7.1.3‐2 L1、L2的位置 下移36 图7.1.4‐1 增加说明:注:装置的PE导体可另外增设接地。

1)该系统可经过足够高的阻抗接地。

例如,在中性点、人工中性点或相导体上都可以进行这种连接。

2)可以配出中性导体也可以不配出中性导体。

36 图7.1.4‐2 增加说明:注:装置的PE导体可另外增设接地。

1)该系统可经过足够高的阻抗接地。

2)可以配出中性导体也可以不配出中性导体。

42 表8.2.1 S a>16 S a>3545 倒数8 1.0 1049 倒数7 R r52 倒数2 当n=1时,...... 当n=1(仅有一档分流)时,......53 正数1 3) 当S>10时, 3) 当S>10(S为分流档数)时,55 倒数8 h h s56 图C.0.1 h h s59 倒数3 跨步电位差与跨步电位差...... 跨步电位差......60 正数10 D.0.4...... 全条删去。

20kV及以下变电所设计规范(全)

20kV及以下变电所设计规范(全)

《20kV 及以下变电所设计规范》1 总则1.0.1 为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计。

1.0.3 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案,并应考虑发展的可能性。

1.0.4 20kV及以下变电所设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 所址选择2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:1 宜接近负荷中心;2 宜接近电源侧;3 应方便进出线;4 应方便设备运输;5 不应设在有剧烈振动或高温的场所;6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的有关规定;9 不应设在地势低洼和可能积水的场所;10 不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其贴邻的场所,当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施。

2.0.2 油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。

高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。

铁路综合接地系统设计图纸交底

铁路综合接地系统设计图纸交底

路桥建设兰渝铁路工程铁路工程建设通用参考图铁路综合接地系统【图号:通号(2009)9301】设计图纸技术交底路桥建设兰渝铁路工程LYS-11标项目经理部一分部二〇〇九年十二月目录1.图纸目录 (2)2.适用范围 (3)3.设计原则 (3)4.总体技术要求 (4)5.桥梁综合接地技术要求 (4)6.路基综合接地技术要求 (5)7.车站范围综合接地技术要求 (7)8.无砟轨道综合接地技术要求 (8)9.隧道综合接地技术要求 (8)10.工艺要求 (10)11.综合接地工程数量统计原则 (11)12.施工注意事项 (12)⑴、明挖、桩基础桥墩综合接地 (12)⑵、无砟、有砟轨道箱梁和无砟轨道连续箱梁、桥台综合接地 (12)⑶、路基综合接地 (13)⑷、隧道综合接地 (14)⑸、不带边沟、带边沟站台墙综合接地 (14)⑹、附属工程综合接地 (14)13.施工过程中涉及的示意图 (14)⑴、双边焊接 (14)⑵、单边焊接 (15)⑶、接地钢筋交叉点焊 (15)⑷、电缆槽底部接地端子与贯通地线连接示意图 (15)⑸、贯通地线接续及分支连接示意图 (16)⑹、接地端子类型示意图 (16)铁路工程建设通用参考图铁路综合接地系统【图号:通号(2009)9301】设计图纸技术交底1.图纸目录《铁路综合接地系统设计说明》《综合接地系统构成示意图》《明挖基础桥墩综合接地示意图》《桩基础桥墩综合接地示意图》《无砟轨道箱梁综合接地示意图》《有砟轨道箱梁综合接地示意图》《T形梁综合接地示意图》《无砟轨道连续箱梁综合接地示意图》《双线下承式钢桁架综合接地示意图》《跨线桥综合接地示意图》《框架桥综合接地示意图》《桥台综合接地示意图》《桥梁整体式预制混凝土声屏障综合接地示意图》《桥梁插板式声屏障综合接地示意图》《Ⅰ、Ⅱ级围岩隧道综合接地示意图》《Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩隧道综合接地示意图》《隧道二次衬砌综合接地示意图》《隧道初期支护综合接地示意图》《全封闭衬砌隧道综合接地系统接地极示意图》《隧道内接地端子设置示意图》《隧道洞室综合接地系统示意图》《隧道斜切式明洞综合接地系统示意图》《路堤、土质及软质岩路堑地段综合接地示意图》《硬质岩路堑地段、涵洞地段综合接地示意图》《路基与桥梁过渡段综合接地示意图》《路基与隧道过渡段综合接地示意图》《路基电缆槽及接触网支柱基础接地示意图》《路基整体式预制混凝土声屏障综合接地示意图》《路基插板式声屏障综合接地示意图》《无中间站台车站综合接地示意图》《有中间站台车站综合接地示意图》《不带边沟站台墙综合接地示意图》《带边沟站台墙综合接地示意图》《双块式无砟轨道综合接地示意图》《I型板式无砟轨道综合接地示意图》《接地连接及接地端子示意图》2.适用范围适用于铁路综合接地系统设计、施工。

城市桥梁设计规范(CJJ11-2011)局部修订条文(征求意见稿)

城市桥梁设计规范(CJJ11-2011)局部修订条文(征求意见稿)

城市桥梁设计规范(CJJ11-2011)局部修订条文(征求意见稿)3.0.12【原条款】根据桥梁结构在施工和使用中的环境条件和影响,可将桥梁设计区为以下三种状况:1.持久状况:在桥梁使用过程中一定出现,且持续期很长的设计状况。

2.短暂状况:在桥梁施工和使用过程中出现概率较大而持续期较短的状况。

3.偶然状况:在桥梁使用过程中出现概率很小,且持续期极短的状况。

【修订】根据桥梁结构在施工和使用中的环境条件和影响,可将桥梁设计区为以下四种状况:1.持久状况:在桥梁使用过程中一定出现,且持续期很长的设计状况。

2.短暂状况:在桥梁施工和使用过程中出现概率较大而持续期较短的状况。

3.偶然状况:在桥梁使用过程中出现概率很小,且持续期极短的状况。

4.地震状况:在桥梁使用过程中经历地震作用的状况。

3.0.13【原条款】桥梁结构或其构件:对3.0.12条所述三种设计状况均应进行承载能力极限状态设计;对持久状况还应进行正常使用极限状态设计;对短暂状况及偶然状况中的地震设计状况,可根据需要进行正常使用极限状态设计;对偶然状况中的船舶或汽车撞击等设计状况,可不按进行正常使用极限状态设计。

…【修订】桥梁结构或其构件:对3.0.12条所述四种设计状况,应分别进行下述极限状态设计:1.持久状况应进行承载能力极限状态和正常使用极限值状态设计。

2.短暂状况应作承载能力极限状态设计,可根据需要进行正常使用极限状态设计。

3.偶然状况应作承载能力极限状态设计。

4.地震状况应做承载能力极限状态设计。

…【原条文说明】…偶然状况是指桥梁可能遇到的偶发事件如地震、撞击等的状况,适用于结构出现的异常情况。

对此状况除地震设计状况外,其他设计状况只需作承载能力极限状态设计。

【修订】…偶然状况是指桥梁可能遇到的偶发事件如地震、撞击等的状况,适用于结构出现的异常情况。

地震状况可视为一种特殊的偶然状况,但与撞击等偶然状况相比,地震作用能够进行统计,并有统计资料,可确定标准值。

信息机房接地最新规范标准

信息机房接地最新规范标准

信息机房接地最新规范标准信息机房作为关键的基础设施,其接地系统对于确保设备安全运行、数据保护和人员安全至关重要。

以下是信息机房接地的最新规范标准:1. 接地系统设计原则:- 接地系统应设计为能够安全地引导雷电、静电和设备故障产生的电流至地面。

- 应采用多点接地方式,以减少接地电阻和提高接地效果。

2. 接地电阻要求:- 接地电阻应小于1欧姆,以确保在发生故障时能够快速安全地导电。

3. 接地材料选择:- 应使用耐腐蚀、导电性能良好的材料,如铜或铜合金。

4. 接地线规格:- 接地线应根据机房规模和设备功率选择合适的截面积,确保足够的电流承载能力。

5. 接地连接方式:- 接地线应采用焊接或压接方式连接,避免使用螺丝连接,以减少接触电阻。

6. 接地测试:- 机房接地系统应定期进行接地电阻测试,测试周期一般不超过一年。

7. 接地保护:- 应安装接地故障保护装置,如接地故障继电器,以监测接地系统的状态。

8. 接地标识:- 所有接地点应有清晰的标识,便于维护和检查。

9. 接地系统维护:- 应制定接地系统的维护计划,包括定期检查接地线、接地体和接地电阻。

10. 接地安全培训:- 机房工作人员应接受接地安全培训,了解接地系统的重要性和操作方法。

11. 接地规范更新:- 应定期关注并更新接地规范,以符合最新的安全标准和技术发展。

12. 环境因素考虑:- 在设计接地系统时,应考虑机房所在地的地质、气候等环境因素,确保接地系统的可靠性。

13. 接地系统文档:- 应建立接地系统的详细文档,包括设计图纸、施工记录和测试报告。

14. 接地系统验收:- 接地系统完成后,应进行严格的验收测试,确保符合设计要求和安全标准。

通过遵循上述规范标准,可以确保信息机房接地系统的安全性和可靠性,从而保护机房内的设备和人员安全。

10kV架空线路标准设计技术文件说明

10kV架空线路标准设计技术文件说明

广东电网有限责任公司配网标准设计10kV架空线路技术文件说明广东电网公司基建部二O一九年六月前言为进一步开展基建配网工程标准建设深化工作,规范配网工程建设,根据公司基建部工作安排,开展基建配网工程标准建设(设计部分)的梳理完善工作。

本规范执行国家和行业有关法律、法规、规程和规范,基于网、省公司标准设计进行整合,优化;结合网、省公司基建管理规定、技术导则、施工作业指导书、验评规范等编制而成,适用于本地区基建配网工程10kV架空线路标准建设。

本规范由清远电力规划设计院有限公司统筹, 江门市大光明电力设计有限公司、茂名天成电力设计咨询有限公司、广东天能电力设计有限公司参与完成、惠州电力勘察设计院有限公司。

目录前言 (II)1、设计依据 (3)2、主要内容 (4)3、气象条件 (5)4、架空线路 (6)4.1导线截面及安全系数 (6)4.2线路的档距 (6)4.3线间距离 (7)4.4 金具、绝缘子、防雷及接地 (7)4.5杆塔 (9)4.6拉线 (10)4.7基础 (11)4.8 10kV柱上设备及电缆头 (11)附件1-1:10kV架空线路应用复合电杆技术措施标准附件1-2:复合电杆杆型组装应用表附件2:10kV架空线路标准设计图纸编码说明附件3:铁塔基础跟开、地脚螺栓一览表附件4:各种风速条件下10kV电杆强度与基础配置表1、设计依据1.1 广东电网公司关于10kV配网工程标准设计的指导原则和修编意见。

《南方电网公司10kV和35kV标准设计V1.0》《广东省沿海地区设计基本风速分布图》《广东电网公司沿海地区配电网遭受台风受损原因调研报告》1.2 国家、电力行业有关10kV配网设计的标准、规程及规范:《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97《圆线同心绞架空导线》GB1179-1999《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》GB14049-1993《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《环型混凝土电杆》GB/T 4623-2006《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601-1996《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2002《架空送电线路基础设计技术规定》DL/T5219-2005《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2005 《中国南方电网城市配电网装备技术导则》Q/CSG 10012-2005《110kV及以下配电网装备技术导则》Q/CSG 10703-2009《10kV及以下复合电杆标准技术标书》《南方电网公司反事故措施》(2019版)《广东电网有限责任公司低压配电网技术导则》2、主要内容本设计为基建配网工程标准建设10kV架空线路设计部分,主要内容涉及10kV单回路、双回路、四回路架空线路的小档距和大档距设计,共包含五个部分,即:杆塔部分、基础部分、机电部分、部件加工图、安健环部分;杆塔部分:根据不同的材质、气象、导线截面、回路数等条件的组合,确定常用杆塔型式,包含单、双回路电杆,单、双回路铁塔,四回路铁塔以及二、四回路大跨越铁塔。

(完整版)《12系列建筑标准设计图集》目录

附件
《12系列建筑标准设计图集》目录
专业
序号
图集号
图集名称
专业
序号
图集号
图集名称


1
12J1
工程做法


17
12J9-2
环境景观设计
2
12J2
地下工程防水
18
12J10
附属建筑
3
12J3-1
外墙外保温
19
12J11
卫生、洗涤设施
4
12J3-2
外墙夹芯保温
20
12J12
无障碍设施
5
12J3-3
蒸压加气混凝土砌块墙
12J7-1
内装修-墙面、楼地面
6
12S6
中水与雨水利用工程
13
12J7-2
内装修-配件
7
12S7
专用给水工程
14
12J7-3
内装修-吊顶
8
12S8
排水工程
15
12J8
楼梯
9
12S9
给水排水管道及连接
16
12J9-1
室外工程
10
12S10
管道支架、吊架
17
12J9-2
环境景观设计
11
12S11
管道与设备
保温、防结露及电伴热
《12系列建筑标准设计图集》目录
专业
序号
图集号
图集名称
专业
序号
图集号
图集名称


1
12N1
供暖工程


9
12D9
室外电缆工程
2
12N2
燃气(油)供热锅炉房工程

电力设备接地技术及其应用考核试卷

A.使用多根接地线
B.接地线采用不同材料
C.接地装置安装深度符合规范
D.定期对接地系统进行检查和维护
19.以下哪些情况下需要对接地系统进行改造()
A.接地电阻超过规定值
B.接地装置出现腐蚀
C.设备工作环境发生变化
D.接地线损坏或老化
20.以下哪些接地材料在使用时需要特别注意()
A.铜材质接地体
B.铝材质接地体
标准答案
一、单项选择题
1. A
2. D
3. A
4. C
5. C
6. D
7. C
8. A
9. A
10. D
11. D
12. C
13. D
14. D
15. C
16. C
17. C
18. D
19. B
20. C
二、多选题
1. ACD
2. ABCD
3. ACD
4. ABCD
5. ABCD
6. ABCD
7. AB
7.接地装置的寿命通常受到土壤的______和______等因素的影响。
8.为了提高接地效果,可以采用______和______等方法来降低接地电阻。
9.在高频信号传输系统中,通常采用______接地方式来减小接地电阻和抑制电磁干扰。
10.定期对接地系统进行检查和维护是确保接地系统可靠性的重要措施,通常包括对接地装置的______、______和______等方面进行检查。
A.确保接地装置与设备之间的连接可靠
B.尽量缩短接地线的长度
C.选用较大截面积的接地线
D.忽略接地电阻的测试
11.以下哪种因素会影响接地电阻的测量结果()
A.接地电阻测量仪的精度

12-1电力专业考试题库(技术管理)

电力专业考试题库(技术管理)(含选择题70道,填空题27道,简答题11道)一、选择题:(共70题)1。

电气设备由事故转为检修时,应(A )。

(A)填写工作票(B)可不填写工作票、直接检修(C)汇报领导进行检修2.电压波动以电压变化期间(B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。

(A)电压实际值与电压额定值(B)电压最大值与电压最小值(C)电压最大值与电压额定值。

3。

10kV杆上避雷器安装时,相间距离不应小于( B )mm(A)250 (B)350(C)4504.通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度称为(B )。

(A)额定电流密度(B)经济电流密度(C)允许载流量5.供电质量指电能质量与( A )。

(A)供电可靠性(B)供电经济性(C)供电服务质量6.倒闸操作前,应先在(B )进行摸拟操作。

(A)实际设备上(B)模拟图板上(C)操作票上7.变压器二次绕组短路,(A )施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压.(A)一次绕组(B)二次绕组(C)高压绕组8。

在电力系统中,(A )能将不同电压等级的线路连接起来。

(A)变压器(B)电流互感器(C)电压互感器9。

配电变压器中性点接地属( C )。

(A)保护接地(B)防雷接地(C)工作接地10.变压器稳定温升的大小与( A )相关.(A)变压器的损耗和散热能力等(B)变压器周围环境温度(C)变压器绕组排列方式。

11。

电流互感器的额定二次电流一般为(A )安培.(A)5 (B)10 (C)1512。

变压器的额定容量是指变压器铭牌规定的(C )下,变压器二次侧的输出能力.(A)空载状态(B)短路状态(C)额定状态。

13.变压器的调压方式分为有载调压和(B )。

(A)有励磁调压(B)无励磁调压(C)带电调压14.高压电力电缆中,保护电缆不受外界杂质和水分的侵入防止外力直接损坏电缆的为( A )。

(A)保护层(B)绝缘层(C)屏蔽层15。

化工企业静电接地设计规程

中华人民共和国化学工业部设计标准化工企业静电接地设计规程HGJ28—901总则1.1本规程适用于化工企业、工厂的静电接地设计。

1.2化工企业的防静电设计,应由工艺、配管、设备、电气等专业相互配合,综合考虑,并采取下列防止静电危害的措施;(1)生产过程中尽量少产生静电荷;(2)泄漏和导走静电荷;(3)中和物体上积聚着的静电荷;(4)屏蔽带静电的物体;(5)使物体内外表面光滑和无棱角。

1.3静电接地的主要作用是泄漏和导走带电物体上的静电荷。

静电接地连接系统是静电接地中的一个重要环节。

1.4本规程对化工企业静电接地连接系统的设计技术要求作了具体规定。

而对增滑措施、静置时间、空气增湿和地坪导电等,仅作了原则性规定。

1.5静电接地体的接地电阻计算,可参照GBJ65—83《工业与民用电力装置的接地设计规范》。

2一般规定2.1静电接地的范围2.1.1对爆炸和火灾危险环境内可能产生静电危害的物体,应采取工业静电接地措施(以下简称静电接地)。

2.1.2对无爆炸和无火灾危险环境内的物体,如因其带静电会妨碍生产操作、影响产品质量或使人体受到静电电击时,应采取静电接地。

2.1.3在生产、贮运过程中的器件或物料,彼此紧密接触后又迅速分离,而可能产生和积聚静电,或可能产生静电危害时,应采取静电接地。

2.1.4在下列情况下,可不采取专用的静电接地措施(计算机、电子仪器等除外);(1)当金属导体与防雷、电气保护接地、防杂散电流、电磁屏蔽等的接地系统有连接时;(2)当金属导体间有紧密的机械连接,并在任何情况下金属接触面间有足够的静电导通性时;2.1.5对任何流送或喷射中的带电体,严禁用接地的导体去导走其静电荷。

2.1.6当设备及管道需作静电接地时,其金属外壳和零部件,应连接成一个导电整体,并与大地相导通。

严禁存在与地相绝缘的金属物体。

2.1.7各种静电消除器的接地端,应按产品说明书的要求进行接地。

2.2静电接地连接方式2.2.1需要进行静电接地的物体,应按照其电阻率、表面电阻率或电导选择下列静电接地连接(以下简称接地连接)方式;(1)静电导体应直接接地。

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实用接地技术
L
220VAC
N PE
内部地单点接保护地
接地设计技术
实用接地技术
对于无法接大地的设备,如果其机身 为金属壳体,则将工作地、保护地直接 接到其金属壳体上
接地设计技术
PCB接地设计
梳形电源、地结构(双面板)
适用于低速电路、PCB上信号走向较单一、走线密度较低的情况 对较重要的信号加以地保护,布线完成之后将空的地方都敷上地铜 皮,用多个过孔将两层的地连接在一起,可以改善回路面积大的问题
接地设计技术
案例(一)
不同接地方式对 50kHz磁场干扰的 相对衰减值。第 一个电路的测量 结果是基准。
接地设计技术
案例(二)
现象:进行电源端口的 SURGE试验时,在E、A二点 间加入1kV,12欧内阻的雷 电压(1.2/50uS)时,设备 的通信中断。
C B
D
E
A
接地设计技术
案例(二)
C D E
地的拓扑结构
浮地
单点接地 多点接地 混合接地
接地设计技术


电路1
电路2
电路3
优点:电路与外部的地系统有良好的隔离,不易受外部 地系统上干扰的影响 缺点:电路上易积累静电从而产生静电干扰,有可能产 生危险电压
接地设计技术
单点接地(串联)
电路1
电路2
电路3
接地设计技术
单点接地(串联)
s
接地设计技术
接地问题-地环路
a b
地环路
I1
f
I2
e
I3
P1
P2
c
d
接地设计技术
减小地环路影响的对策
改变接地方式

负载

负载
C 电路单点接地示意图 混合接地示意图
接地设计技术
减小地环路影响的对策
采用隔离变压器
VS
CP
RL
VN
VG
C1
C2
屏 蔽
金属屏蔽层必须接2点
1
VG
2
接地设计技术
电路1 I1
电路2 I2
电路3 I3
优点:简单
缺点:存在共阻抗耦合
接地设计技术
单点接地(并联)
电路1
电路2
电路3
接地设计技术
单点接地(并联)
电路1
电路2
电路3
I1
I2
I3
优点:没有共阻抗耦合
缺点:接地线过多
接地设计技术
单点接地
高频下接地导线的特性
电路
高频情况下接地导线与地系统须考虑传输线效应
d
各线度量的单位均为cm H c
L 0.002 H ( 2.303 ln 2H bc 0.5 0.2235 ) bc H ( H )
b
接地设计技术
接地引线电感
例:H=100cm,导体的横截面积均为35mm2.
H d d =6.68mm H L = 1.95 uH L = 2.8 uH
R AC
趋肤效应
电流 I
l S AC
r
0.37I 深度
RAC= 0.076r f1/2 RDC
4l L 0.2 l ln(2.3 0.75) ( H ) d
= 1 / ( f )1/2
导线越短、截面积 越大,其阻抗越小
接地设计技术
接地引线电感
H
4H L 0.002 H ( 2.303 ln 0.75 ) d ( H )
接地设计技术
接地问题-地环路
地环路
接地设计技术
接地问题-地环路
I
VG
接地设计技术
接地问题-地环路
电路回路
尽 可 能 使 回 路 面 积 小 , 特 别 是 对 于 高 频 电 路
d
⊙ H 回路面积越大,电路工作时对 外产生的电磁骚扰越大 回路面积越大,电路工作时抗 电磁干扰的能力越小
E( H ) s
接地设计技术
PCB接地设计
栅格形地结构(双面板)
适用于低速的CMOS和普通的TTL电路,但应该注意对较高速 的信号加足够的地保护
接地设计技术
PCB接地设计
模拟 噪声
数字
接地设计技术
保护器件接地设计
在印制版上,1000V以上级别的雷击浪涌保护器件必须 单独设立保护地。保护器件应尽可能靠近插座或印制板 的边缘,保护地线应尽可能粗、短且均匀。一般地,保 护地除了与保护器件相连以外不能与其它元器件和其它 地线相连,保护地与其它焊盘、走线应隔离足够距离。 保护地线应独立引出单板,接到后背板的保护地层上。
长度接近四分之一波长时,其阻抗非常大
接地计技术
多点接地
电路1
电路2
电路3
优点:尽可能少的高频干扰问题
缺点:有地环路问题
接地设计技术
混合接地
电路1
电路2
电路3
电路4
f < 1MHz
f > 10MHz
接地设计技术
混合接地
~
接地设计技术
实用接地技术
电路的分类
模拟电路
• 窄带
• 有增益 • 低电平(uV, mV)
220V
0V
接地设计技术
信号地
信号电流流回信号源的低阻抗路径
接地设计技术
电位基准点
设备内各电路的电压参考点
电路1
电路2
电路3
接地设计技术
地的分类
安全地——大地(地球) 系统地——信号回路的电位基准点,也称工作地
模拟地——连接模拟元器件接地引出端形成的地线
数字地——连接数字元器件接地引出端形成的地线 保护地——连接保护元器件接地引出端形成的地线
减小地环路影响的对策
采用光耦器件
光耦器件
Cp
发送
VS VG
接收 RL
接地设计技术
减小地环路影响的对策
采用共模扼流圈
发送
VS
接收 RL
VG
接地设计技术
接地问题-共阻抗耦合
电路1
电路2
地电流I1
Zg
VN
VN = I1 Zg
接地设计技术
接地问题-共阻抗耦合
I1
V1
V2
I2
Z2
Z1
Zg
接地设计技术
接地设计技术
二个概念
实际的地(线或平面)一般并不是等电位的
电路中的回流总是走最小阻抗的路径
接地设计技术
实际地平面电位分布
2mV 2mV ~ 10mV
10mV ~ 20mV
100mV ~ 200mV
20mV ~ 100mV
200mV
接地设计技术
导线的阻抗
l
Z = RAC + jL
c
b b =35mm, c =1mm
接地设计技术
导线的阻抗
频率 Hz
10Hz 1k 100k 1M 5M 10M 50M 100M 150M
d = 0.65cm 10cm 1m
51.4 429 42.6m 426m 2.13 4.26 21.3 42.6 63.9
d = 0.27cm d = 0.06cm 10cm 1m 10cm 1m
接地设计技术
线缆接地设计
64kbit/s信号传输采用屏蔽双绞线时, 其屏蔽层收发两端均要接地。
接地设计技术
线缆接地设计
2048 kbit/s信号传输时应采用屏蔽双绞线或 同轴电缆。双绞线的屏蔽层收发两端均要接地; 同轴电缆的外导体收发两端均要接地。为了避 免地电位差的不良影响,同轴电缆收端可通过 一电容器(0.1μF陶瓷电容)接地。
电磁兼容技术讲座s
接地设计技术
接地设计技术
主要内容
地的分类
地干扰问题
地的拓扑结构
实用接地技术
接地设计技术
什么是地
电子工程师:地是电路的基准电压
结构工程师:地是设备的金属外壳 电工:地是大地,即地球
接地设计技术
安全地
大地——电子设备的金属外壳与大地相连接,其目 的是防止当事故状态时金属外壳上出现过高的对地 电压而危及操作人员的安全
实用接地技术
显示电路 控制电路 数字电路 模拟电路
供电电路
接地设计技术
实用接地技术
模拟工作地 数字工作地 电源地
保护地
工作地 汇流条
电源地 汇流条
保护地 汇流条
机架 接地点 汇接点
接地设计技术
实用接地技术
L
220VAC
N
内部地悬浮
接地设计技术
实用接地技术
L
220VAC
N PE
内部地悬浮
接地设计技术
B
A
接地设计技术
案例(二)
C B D E
A
接地设计技术
参考文献

白同云等编著,《电磁兼容设计》,北京邮电大学出版社
全国无线电干扰标准化技术委员会等编著,《电磁兼容标准 实施指南》,中国标准出版社 湖北省电磁兼容学会编,《电磁兼容性原理及应用》,国防 工业出版社

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接地设计技术
谢 谢
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d= 0.04cm 10cm 1m
13.3m 14m 90.3m 783m 3.86 7.7 38.5 77 115 133m 144m 1.07 10.6 53 106 530
517 327 3.28m 5.29m 52.9m 7.14 632 8.91m 5.34m 53.9m m 712m 54m 828m 71.6m 1.0 7.12 35.5 71.2 356 540m 8.28 2.7 5.4 27 54 81 41.3 82.8 414 714m 3.57 7.14 35.7 71.4 107 10 50 100 500
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