Progettazione di messa a terra dell'officina elettronica

Jun 15, 2021

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Con lo sviluppo della tecnologia elettronica, i prodotti elettronici sono sempre più utilizzati in vari campi della produzione e della vita. Di conseguenza, la costruzione di impianti di produzione elettronica sta aumentando di giorno in giorno. La tecnologia di messa a terra è più diversificata rispetto alla messa a terra convenzionale degli edifici e coinvolge un'ampia gamma di aree. Questo articolo prende come esempio la progettazione di un impianto di produzione di prodotti di memorizzazione elettronica per discutere la messa a terra dell'impianto elettronico. Molte delle apparecchiature di produzione nell'impianto sono apparecchiature microelettroniche. Queste apparecchiature sono caratterizzate da una bassa tensione del segnale di lavoro (di solito solo circa 10 volt), scarsa capacità anti-interferenza e requisiti elevati per l'antistatico. C'è un centro informazioni IT e una rete in officina. La gestione della produzione, quindi la messa a terra gioca un ruolo importante in questo progetto. Il sistema di messa a terra può essere suddiviso in messa a terra del sistema di alimentazione, messa a terra di protezione elettrica, messa a terra antistatica, messa a terra del sistema informativo, messa a terra delle apparecchiature elettroniche e messa a terra della protezione contro i fulmini in base allo scopo specifico. 1. Messa a terra del sistema di alimentazione: il progetto consiste in due edifici industriali principali a tre piani, edifici per uffici, mense e altri edifici ausiliari. Sebbene l'area edificabile sia di decine di migliaia di metri quadrati, il gruppo di edifici è relativamente concentrato, quindi TN-S ha la priorità nel sistema di progettazione. Il punto neutro del trasformatore è messo a terra e la linea di protezione del sistema è completamente separata dalla linea del neutro. Questo metodo è molto vantaggioso per l'alimentazione, la protezione e la razionalità economica. Il principio di selezione è lo stesso degli edifici convenzionali, quindi ho vinto'non lo ripeto qui. Per edifici sporadici che sono lontani dall'edificio principale alla stessa distanza della sala di comunicazione, utilizzare un cavo di alimentazione a cinque conduttori con cavo PE per l'alimentazione. Gli edifici con una distanza superiore a 50 metri devono essere ripetutamente messi a terra in conformità con i requisiti del codice. 2. Quando il sistema TN-S viene utilizzato per la messa a terra della protezione elettrica, la parte metallica esposta e scarica dell'apparecchiatura elettrica è collegata elettricamente direttamente al punto di messa a terra della rete elettrica. Quando il filo della fase in tensione tocca l'involucro dell'apparecchiatura a causa di un danno all'isolamento, l'involucro dell'apparecchiatura costituisce un cortocircuito monofase del guasto rispetto al filo di terra. Utilizzare una grande corrente di cortocircuito per far sì che i dispositivi di protezione sulla linea (come fusibile, interruttore di bassa tensione, ecc.) agiscano rapidamente per interrompere il circuito, eliminando così il rischio di scosse elettriche personali. Nell'impianto di produzione dell'elettronica, la linea di produzione è densamente attrezzata e la maggior parte di esse sono apparecchiature elettriche con involucri metallici. Se la messa a terra di protezione non è presente o non soddisfa i requisiti, in caso di guasto a terra, è facile causare rischi di scosse elettriche per i lavoratori. Pertanto, il problema della messa a terra di protezione non può essere ignorato. Sia nel processo di progettazione che nel processo di costruzione, la messa a terra di protezione dovrebbe essere messa in atto. Gli oggetti che devono essere protetti e messi a terra comprendono principalmente: telai metallici o involucri di trasformatori, quadri elettrici ad alta tensione, quadri di distribuzione dell'energia, quadri di comando, ecc.; involucri metallici di apparecchi elettrici fissi, portatili e mobili; tubi di protezione in metallo o linee elettriche Passacavi, guscio della scatola di giunzione, guaina del cavo armata, ecc. Il cavo di collegamento a terra protettivo può essere un filo piatto di acciaio o rame, che richiede un percorso elettrico affidabile. Il collegamento equipotenziale è un lavoro indispensabile nella progettazione elettrica di vari edifici. Il collegamento equipotenziale ha due tipi: collegamento equipotenziale totale e collegamento equipotenziale locale. Il cosiddetto collegamento equipotenziale totale consiste nel collegare la linea dorsale PE, il collegamento a secco di messa a terra, il tubo principale dell'acqua, il tubo principale del gas, il montante del riscaldamento e dell'aria condizionata, ecc. allo stesso potenziale. Il collegamento equipotenziale totale è un edificio o un dispositivo elettrico che deve essere installato in un edificio o un dispositivo elettrico che utilizza misure per interrompere il circuito difettoso per evitare scosse personali. Il cosiddetto collegamento equipotenziale locale consiste nel rifare lo stesso collegamento dei suddetti componenti della tubazione all'interno di un determinato intervallo locale, che viene utilizzato come supplemento al collegamento equipotenziale totale per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza dell'energia elettrica. Nell'officina elettronica, i potenziali di tutte le parti sono uguali, il che può garantire che non venga generata alcuna controtensione nell'edificio e allo stesso tempo può ridurre l'interferenza causata dall'impulso elettromagnetico del fulmine. 3. Messa a terra antistatica:> L'elettricità statica è generata principalmente dall'attrito di diverse sostanze. Nel processo produttivo delle officine elettroniche, i danni causati dall'elettricità statica sono molteplici. Prima di tutto, molte apparecchiature e strumenti in questo progetto sono sensibili alla tensione elettrostatica e l'elettricità statica influenzerà il loro normale funzionamento e persino commetterà errori. In secondo luogo, l'alta tensione generata dall'elettricità statica causerà scosse elettriche personali. Inoltre, quando l'elettricità statica è grave, può causare scariche di scintille. Ne deriveranno gravi incidenti d'incendio. Per eliminare i danni causati dall'elettricità statica, è necessario adottare misure. Esistono molti modi per eliminare l'elettricità statica, ma il modo più semplice ed efficace è adottare misure di messa a terra. In questo impianto di produzione elettronica, tutte le apparecchiature che generano elettricità statica dovrebbero essere messe a terra in modo affidabile. Per evitare che la carica statica accumulata sulle apparecchiature e sulle persone raggiunga potenziali pericolosi, nelle principali occasioni di produzione viene utilizzato un pavimento antistatico. I materiali protettivi di questo tipo di pavimento sono distribuiti con una rete di fili di rame. Queste reti metalliche formano tra loro un percorso elettrico per la conduzione dell'elettricità statica sul pavimento antistatico. Come coordinamento della progettazione elettrica, è necessario riservare terminali di messa a terra appropriati sulla colonna dell'edificio nello spazio in cui si trova il pavimento antistatico. Dopo aver posato il pavimento, collegare il filo metallico nel pavimento antistatico al terminale di terra. Inoltre, il terminale di messa a terra deve essere collegato all'elettrodo di messa a terra attraverso la nervatura principale nella colonna, in modo che l'elettricità statica fluisca all'elettrodo di messa a terra lungo la nervatura principale nella colonna attraverso il terminale di messa a terra. 4. Messa a terra del sistema informativo. Questo progetto è dotato di un sistema di cablaggio completo e di un centro informazioni IT nell'edificio degli uffici. E ci sono stanze di gestione IT nelle stanze ausiliarie di ogni stabilimento e punti di informazione sono in tutto le officine e gli uffici per il monitoraggio e la gestione futura della produzione. Inoltre, questo progetto è dotato di un sistema di allarme antincendio automatico. Ciò comporta la messa a terra del sistema informativo. Secondo le pertinenti disposizioni del"Codice di progettazione della protezione contro i fulmini degli edifici", nella progettazione della messa a terra del sistema informativo di questo progetto, viene adottata una rete di connessione equipotenziale di tipo S. Impostare un punto di riferimento a terra nei luoghi in cui le apparecchiature informatiche sono più concentrate, come la sala computer centrale, l'albero a corrente debole, ecc. Questo punto di riferimento è collegato al sistema di messa a terra comune dell'edificio e a tutti i componenti metallici del sistema informativo , come scatole varie, gusci e cremagliere Collegare con il punto di riferimento tramite la linea di collegamento equipotenziale. Quando tutte le linee e i cavi tra le apparecchiature non sono schermati, dovrebbero irradiarsi parallelamente alle linee di collegamento equipotenziali in una struttura a stella per evitare circuiti di induzione. 5. Messa a terra delle apparecchiature elettroniche Esistono alcune apparecchiature elettroniche industriali utilizzate per i test nell'impianto di produzione. La messa a terra delle apparecchiature elettroniche non è principalmente per la sicurezza personale, ma per l'accuratezza del lavoro delle apparecchiature. Poiché la tensione ad alta frequenza non è dannosa per il corpo umano, e anche se il guscio del dispositivo elettronico non è messo a terra e isolato da terra, il guscio del dispositivo forma una capacità con il suolo. All'aumentare della frequenza, il valore di reattanza del condensatore diminuirà. Quando la frequenza raggiunge un certo livello Quando è un valore, è uguale alla messa a terra. Tuttavia, per ridurre l'influenza della corrente vagante sulla lettura del contatore, è meglio utilizzare un filo corto e spesso per il collegamento a terra. Generalmente si utilizza un filo di rame di 6 millimetri quadrati per il collegamento ad una apposita sbarra di messa a terra posta in prossimità dell'apparecchiatura, e quindi a terra. Il tronco principale di messa a terra è collegato. La resistenza di terra non deve superare i 10 ohm. Per le singole apparecchiature, se il manuale del prodotto prevede requisiti speciali per la resistenza di messa a terra, metterla a terra secondo i requisiti. 6. Messa a terra della protezione contro i fulmini Per gli edifici generali, dopo l'adozione di misure di protezione contro i fulmini, la probabilità di danni causati dai fulmini diretti e dall'intrusione di onde di fulmine può essere notevolmente ridotta. Per le apparecchiature elettriche generali, l'impulso di fulmine consentito è relativamente alto, quindi è estremamente efficace adottare misure come parafulmini e reti di protezione dai fulmini per prevenire fulmini diretti. Tuttavia, le apparecchiature microelettroniche sono molto sensibili e hanno un basso livello di tensione di tenuta, generalmente solo circa 10 V. È estremamente sensibile agli impulsi elettromagnetici dei fulmini ed è suscettibile di interferenze e danni elettromagnetici. Gli impulsi elettromagnetici dei fulmini sono generati dall'induzione elettromagnetica e possono essere introdotti in apparecchiature microelettroniche attraverso l'accoppiamento di linee elettriche, antenne e linee di segnale. Questa è la principale causa di danni alle apparecchiature microelettroniche. Se la progettazione della protezione contro i fulmini viene eseguita solo in conformità con l'edificio generale, il tasso di danneggiamento delle apparecchiature elettroniche dell'edificio da parte dei fulmini è molto elevato, quindi dovrebbero essere prese misure corrispondenti per la progettazione della messa a terra della protezione contro i fulmini dell'impianto di produzione elettronica. Quando si sceglie un dispositivo di captazione, si dovrebbe preferire la forma della rete di protezione contro i fulmini. Questo perché il parafulmine protegge l'oggetto dai fulmini diretti guidando il fulmine a se stesso. Questo meccanismo indotto dai fulmini aumenta la probabilità di fulmini per il sistema di protezione contro i fulmini. Naturalmente, i parafulmini non sono completamente inutilizzabili. Ora alcuni produttori di parafulmini hanno introdotto nuovi parafulmini ottimizzati, che hanno la funzione di prevenire i fulmini diretti e di sopprimere i fulmini secondari indotti. È un prodotto relativamente avanzato nel mercato della protezione contro i fulmini. Quando si posa la calata, è necessario sistemarla intorno all'edificio ed evitare di utilizzare l'armatura principale interna della colonna centrale come calata. Questo perché quando il sistema informativo elettronico è messo a terra, di solito viene utilizzato un sistema di messa a terra a punto singolo. Il punto di riferimento del terreno è portato alla piastra di messa a terra nella parte inferiore dell'edificio al centro dell'edificio. L'interferenza del forte campo magnetico generato da offline. Per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di messa a terra, la messa a terra della protezione contro i fulmini, la messa a terra del sistema di alimentazione, la messa a terra della protezione elettrica e la messa a terra antistatica possono utilizzare contemporaneamente le barre di acciaio di fondazione dell'edificio come elettrodo di messa a terra. Per lungo tempo ci sono stati disaccordi sulla base dei sistemi informativi. In passato, si riteneva generalmente che l'impianto di messa a terra del sistema informativo dovesse essere installato separatamente e isolato dall'edificio. Si chiama metodo di messa a terra isolata all'estero. Tuttavia, nelle applicazioni pratiche, si riscontra che due sistemi di messa a terra indipendenti non favoriscono la protezione da sovratensioni. Questo perché quando l'edificio è esposto alla corrente di fulmine, la tensione dell'edificio è molto alta e la"massa del segnale" delle apparecchiature informatiche è collegato all'edificio. Collegato a terra a 20 metri di distanza, il suo potenziale è molto inferiore a quello del dispositivo di messa a terra di protezione contro i fulmini. La tensione dell'apparecchiatura è mantenuta alla"massa del segnale" livello potenziale durante un fulmine. La differenza di potenziale tra i due è accoppiata attraverso l'accoppiamento capacitivo per rendere la capacità di resistenza alla tensione molto elevata. I componenti elettronici bassi sono danneggiati. Negli ultimi anni, molti standard nazionali ed esteri non sostengono l'uso di dispositivi di messa a terra indipendenti per le apparecchiature informatiche e si consiglia un sistema di messa a terra condiviso. Ad esempio, l'edizione 2000 del GB50057-94"Codice per la progettazione della protezione contro i fulmini per gli edifici" detto chiaramente:"Ogni edificio stesso dovrebbe adottare un sistema di messa a terra comune." Cioè, tutti i tipi di messa a terra nell'edificio sono collegati alle fondamenta dell'edificio o al dispositivo di messa a terra esterno. Quando l'edificio viene colpito da un fulmine, la tensione dell'impianto elettrico e la tensione di messa a terra di esercizio dell'apparecchiatura elettronica aumentano contemporaneamente, mantenendo inalterata la tensione di esercizio dell'apparecchiatura, in modo che l'apparecchiatura microelettronica possa funzionare normalmente durante il fulmine . Il sistema di messa a terra comune di solito utilizza le fondamenta dell'edificio come elettrodo di messa a terra e la sua resistenza di messa a terra è generalmente inferiore a 1 ohm. Se sono presenti apparecchiature che richiedono una resistenza di messa a terra inferiore, è necessario utilizzare il valore minimo. Quanto sopra sono alcune delle mie esperienze di apprendimento nel processo di progettazione di messa a terra della fabbrica elettronica. Vorrei discutere con voi tutte le omissioni e le carenze. Nello sviluppo e nell'applicazione futuri della tecnologia elettronica, emergono costantemente varie tecnologie e prodotti di messa a terra avanzati. La tecnologia di progettazione di base delle officine elettroniche avrà sicuramente nuovi progressi. Attendiamo con impazienza il lavoro di progettazione che può fornire di più per la produzione sociale. Supporto tecnico e garanzia scientificamente vantaggiosi