電子技術の発展に伴い、電子製品は生産や生活のさまざまな分野でますます使用されています。 それに対応して、電子生産プラントの建設は日々増加しています。 接地技術は、従来の建物の接地よりも多様であり、広範囲の領域を含みます。 この記事では、電子ストレージ製品の製造プラントの設計を例として取り上げ、電子プラントの接地について説明します。 工場内の生産設備の多くはマイクロエレクトロニクス設備です。 これらの機器は、動作信号電圧が低く(通常は約10ボルトのみ)、干渉防止能力が低く、静電気防止の要件が高いという特徴があります。 ワークショップにはIT情報センターとネットワークがあります。 生産管理なので、このプロジェクトでは接地が重要な役割を果たします。 接地システムは、特定の目的に応じて、電力システム接地、電気保護接地、帯電防止接地、情報システム接地、電子機器接地、および避雷接地に分けることができます。 1.電源システムの接地:このプロジェクトは、2つの3階建ての主要な工場の建物、オフィスビル、食堂、およびその他の補助的な建物で構成されています。 建築面積は数万平方メートルですが、建築群は比較的集中しているため、設計システムではTN-Sが優先されます。 変圧器の中性点は接地されており、システムの保護線は中性線から完全に分離されています。 この方法は、電力供給、保護、および経済的合理性にとって非常に有益です。 選択原理は従来の建物と同じなので、ここでは繰り返さない&#39を獲得しました。 本館から通信室と同じ距離にある散発的な建物の場合は、電源にPE線付きの5芯電源ケーブルを使用してください。 50メートルを超える距離の建物は、コードの要件に従って繰り返し接地する必要があります。 2. TN-Sシステムを電気保護接地に使用する場合、電気機器の充電されていない金属露出部分は、電力網の接地点に直接電気的に接続されます。 活線が絶縁損傷のために機器のケーシングに接触すると、機器のケーシングは、アース線に対する障害の単相短絡を構成します。 大きな短絡電流を利用して、ライン上の保護装置(ヒューズ、低電圧回路ブレーカーなど)をすばやく動作させて回路を遮断し、個人的な感電のリスクを排除します。 電子機器の生産工場では、生産ラインが密集しており、そのほとんどが金属製のケーシングを備えた電気機器です。 保護接地が設置されていないか、要件を満たしていない場合、地絡が発生すると、作業者に感電の危険をもたらす可能性があります。 したがって、保護接地の問題は無視できません。 設計プロセスであろうと建設プロセスであろうと、保護接地を設置する必要があります。 保護および接地する必要のあるオブジェクトには、主に次のものが含まれます。金属フレームまたは変圧器の筐体、高電圧スイッチキャビネット、配電キャビネット、コントロールパネルなど。 固定、携帯、移動用電化製品の金属筐体。 金属保護パイプまたは電力線ケーブルトレイ、ジャンクションボックスシェル、装甲ケーブルシースなど。保護接地接続ワイヤは、信頼性の高い電気経路を必要とする平らな鋼線または銅線にすることができます。 等電位ボンディングは、さまざまな建物の電気設計に欠かせない作業です。 等電位ボンディングには、全等電位ボンディングと局所等電位ボンディングの2つのタイプがあります。 いわゆる全等電位接続は、建物の電源入口で、PE幹線、接地乾式接続、主水道管、主ガス管、冷暖房ライザーなどを接続することで、上記の部分は次のようになります。同じ可能性で。 完全な等電位接続は、建物または電気機器に設置する必要がある建物または電気機器であり、個人的なショックを防ぐために障害のある回路を遮断する手段を使用します。 いわゆる局所等電位接続は、上記のパイプラインコンポーネントの同じ接続を特定の局所範囲内で再度行うことであり、これは、電気の安全レベルをさらに向上させるための全等電位接続の補足として使用されます。 電子ワークショップでは、すべての部品の電位が等しいため、建物内で逆電圧が発生しないようにすると同時に、雷の電磁パルスによって引き起こされる干渉を減らすことができます。 3.帯電防止接地:& gt; 静電気は主にさまざまな物質の摩擦によって発生します。 電子ワークショップの製造工程では、静電気による害は多岐にわたります。 まず、このプロジェクトの多くの機器や機器は静電気に敏感であり、静電気は通常の動作に影響を与え、間違いを犯すことさえあります。 第二に、静電気によって生成される高電圧は、個人的な感電を引き起こします。 また、静電気が深刻な場合、火花放電の原因となることがあります。 重大な火災事故が発生します。 静電気による害をなくすためには、対策を講じる必要があります。 静電気を除去する方法はたくさんありますが、最も簡単で効果的な方法は、接地対策を講じることです。 この電子製造プラントでは、静電気を発生させるすべての機器を確実に接地する必要があります。 機器や人に蓄積された静電気が危険な可能性に達するのを防ぐために、主な生産現場では帯電防止床が使用されています。 この種の床の保護材は、銅線のネットワークで配布されます。 これらの金属ネットワークは、帯電防止床で静電気を伝導するために互いに電気経路を形成します。 電気設計の調整として、帯電防止床が配置されているスペースの建物の柱に適切な接地端子を予約する必要があります。 床を敷いた後、帯電防止床の金属線をアース端子に接続します。 また、アース端子は、支柱のメインリブを介してアース電極に接続し、アース端子を介して支柱のメインリブに沿ってアース電極に静電気が流れるようにする必要があります。 4.情報システムの接地。 このプロジェクトは、オフィスビル内に包括的な配線システムとIT情報センターを備えています。 また、各工場の補助室にはIT管理室があり、ワークショップやオフィスのいたるところに情報ポイントがあり、将来の生産監視・管理が可能です。 さらに、このプロジェクトには自動火災警報システムが装備されています。 これには、情報システムの接地が含まれます。" Building Lightning Protection Design Code"の関連規定によると、このプロジェクトの情報システム接地の設計では、Sタイプの等電位接続ネットワークが採用されています。 中央コンピュータ室、弱電流シャフトなど、情報機器がより集中している場所に接地基準点を設定します。この基準点は、建物の共通接地システム、および情報システムのすべての金属コンポーネントに接続されています。 、さまざまなボックス、シェル、ラックなど等電位接続線を介して基準点に接続します。 機器間のすべてのラインとケーブルがシールドされていない場合、誘導ループを回避するために、スター構造の等電位接続ラインと平行に放射する必要があります。 5.電子機器の接地製造工場での試験に使用される産業用電子機器がいくつかあります。 電子機器の接地は、主に個人の安全のためではなく、機器の作業の正確さのためです。 高周波電圧は人体に害を及ぼさないため、電子機器のシェルが接地されておらず、アースから絶縁されていなくても、デバイスのシェルはアースと静電容量を形成します。 周波数が高くなると、コンデンサのリアクタンス値は減少します。 周波数が一定のレベルに達したときそれが値であるとき、それは接地に等しい。 ただし、メーターの読み取り値に対する迷走電流の影響を減らすために、アースに接続するために短くて太いワイヤーを使用するのが最善です。 一般に、6平方ミリメートルの銅線を使用して、機器の近くに設置された特別な接地バスバーに接続し、次に接地します。 メインの接地トランクが接続されています。 接地抵抗は10オームを超えてはなりません。 個々の機器について、製品マニュアルに接地抵抗に関する特別な要件がある場合は、要件に従って接地してください。 6.雷保護接地一般的な建物では、雷保護対策を講じた後、直接雷や雷波の侵入による雷損傷の可能性を大幅に減らすことができます。 一般の電気機器では、許容される落雷パルスが比較的大きいため、避雷針や落雷防止ネットなどの落雷防止対策が非常に有効です。 ただし、超小型電子機器は非常に感度が高く、耐電圧レベルが低く、通常は約10Vにすぎません。 雷の電磁パルスに非常に敏感で、電磁干渉や損傷を受けやすいです。 雷電磁パルスは電磁誘導によって生成され、電力線、アンテナ、および信号線の結合を介してマイクロエレクトロニクス機器に導入できます。 これが超小型電子機器の損傷の主な原因です。 雷保護設計が一般的な建物のみで行われる場合、雷による建物の電子機器の損傷率が非常に高いため、電子製造プラントの雷保護接地設計にも対応する対策を講じる必要があります。 エアターミネーションデバイスを選択するときは、避雷ネットの形式をお勧めします。 これは、避雷針が雷をそれ自体に誘導することにより、直接の落雷からオブジェクトを保護するためです。 この雷によって誘発されるメカニズムは、雷保護システムの落雷の可能性を高めます。 もちろん、避雷針は完全に使用できないわけではありません。 現在、一部の避雷針メーカーは、直接雷を防止し、二次誘導雷を抑制する機能を備えた、新しい最適化された避雷針を導入しています。 避雷市場では比較的先進的な製品です。 ダウンコンダクターを敷設するときは、建物の周囲に配置し、中央の支柱の内側のメイン補強材をダウンコンダクターとして使用しないようにする必要があります。 これは、電子情報システムが接地されている場合、通常は一点接地システムが使用されるためです。 接地基準点は、建物の中央にある建物の下部にある接地プレートに導かれます。 オフラインで発生する強磁場の干渉。 接地装置の設置に関しては、避雷接地、電力系統接地、電気保護接地、および帯電防止接地は、建物の基礎鋼棒を接地電極として同時に使用できます。 長い間、情報システムの基盤について意見の相違がありました。 これまで、情報システムの接地システムは個別に設置し、建物から絶縁する必要があると一般に考えられていました。 海外では絶縁接地方式と呼ばれています。 ただし、実際のアプリケーションでは、2つの独立した接地システムが過電圧保護に役立たないことがわかります。 これは、建物が雷電流にさらされると、建物の電圧が非常に高くなり、& quot;信号接地& quot;が発生するためです。 情報機器の一部が建物に接続されています。 20メートル離れた地面に接続されているため、その電位は避雷接地装置の電位よりもはるかに低くなります。 機器の電圧は、& quot;信号接地& quot;に維持されます。 落雷時の潜在的なレベル。 2つの間の電位差は、容量結合を介して結合され、耐電圧能力を非常に高くします。 低電子部品が損傷しています。 近年、国内外の規格の多くは、情報機器に独立した接地装置を使用することを推奨しておらず、共有接地システムが推奨されています。 たとえば、2000年版のGB50057-94"建物の雷保護の設計のためのコード& quot; 明確に述べられている:& quot;各建物自体は共通の接地システムを採用する必要があります。" つまり、建物内のすべての種類の接地は、建物の基礎または屋外接地装置に接続されています。 建物が落雷すると、電力系統の電圧と電子機器の動作接地電圧が同時に上昇し、機器の動作電圧が変化しないため、落雷時にマイクロ電子機器が正常に動作できるようになります。 。 一般的な接地システムは通常、建物の基礎を接地電極として使用し、その接地抵抗は通常1オーム未満です。 より低い接地抵抗を必要とする機器がある場合は、最小値を使用する必要があります。 上記は、電子工場の接地設計プロセスでの私の学習経験の一部です。 私はあなたとすべての脱落と欠点について話し合いたいと思います。 電子技術の将来の開発と応用では、さまざまな高度な接地技術と製品が絶えず出現しています。 電子ワークショップの接地設計技術は確実に新たな進歩を遂げるでしょう。 より多くの社会的生産を提供できるデザイン作業を楽しみにしています。 科学的に有益な技術サポートと保証








