本站小編為你精心準備了電子信息系統弱電接地探究參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。
[摘要]現如今,我國無論是在經濟建設還是科學技術發展等方面都已經呈現出了一派生機勃勃的發展態勢。而在建筑行業發展方面,智能化住宅小區已經成為了現代化都市住宅的新型理念,對于安全性能的追求也越來越高。弱電機房作為智能小區公共安全管理、機電設備管理的主要設備間,對其接地問題進行研究將有助于保證電子信息系統的安全運行。
隨著社會經濟的不斷發展,智能化住宅小區的數量不斷增加,對智能化配套設備的要求也變得越來越高。這樣的發展態勢對于現代化建筑行業的弱電機房建設提出了更高、更嚴的要求,尤其是自然環境變化過程中由于雷電因素導致建筑行業受到損傷的事故數量越來越多。因此,為了使得電子信息系統弱電系統得以保障,在對弱電機房接地問題進行研究過程中要充分考慮才能夠保證安全性。
1電子信息系統弱電機房存在較大電位差的原因分析
中性線中存在過多高次諧波電流流過:在電網運行的過程中起到關鍵作用的就是配電系統,而配電系統一旦進行工作或多或少都會產生諧波電流,形成一定規模的諧波電流源。這樣的做法很容易在電流阻抗的過程中產生諧波壓降,從而使得諧波電壓出現,在長久的工作過程中,就會導致零地電位差被抬高,極其容易影響到實際的安全問題[1]。而且諧波電流的產生是多種多樣的,為解決這一問題,還需要結合實際進行詳細地思考和分析。中性線中電流過大:一般來說都會采用單三相電源將電路與用電器進行結合,這一配電系統中單項負載比較大,就造成負載三相的分配出現不均衡的現象,因此就很容易造成電子信息系統弱,最終導致弱電機房存在較大的電位差。而且根據電力行業的相關規定《電子信息系統機房設計規范》GB50174-2008中的內容:機房供電不應采用TN-C系統方式配電,因此在實際的供電方式選擇上要借助TN-C-S或TN-S系統中的一種來實現配電[2]。當供電系統匯總單相負載三相的分配出現較大趨勢的不平衡性時,各相的電流幅值是不相等的,就會造成流入中性線中的電流變大,嚴重的時候可以達到相電流的數值,而且結合著中性線上本來就存在的阻抗,形成了較大電位差,造成了電子信息系統弱電機房在工作過程中可能會出現故障的隱患性大大提升。接地電阻不滿足實際要求:在共用接地系統的運行中,明確規定要使得中性線接地電阻、地線重復接地電阻的阻值要在1Ω一下,才能夠減少由于電流在接地電阻上產生電壓降的可能性,進而導致零地電位差被明顯抬高[3]。因此,在實際的工程運作時,為有效降低工作接地的接地電阻,一般都會選擇銅或者鐵這種材料來作為接地極,其中銅工作的電位為0.337V。鐵的工作電位為-0.44V。但也會有一些意外情況的出現,例如當接地線是PE線的時候,就要借助角鋼來做接地極,才能夠在一定程度上降低工程的造價,但隱患是會形成電位差,當電位差在適宜的范圍內可以使用,如果超過標準,對于一些電位差要求較高的設備來說就不能夠用,而是要采取別的解決方案。
2減少電子信息系統弱電機房電位差的優化措施
減少諧波電流:為了減少中性線上產生諧波電流,在低壓配電的系統中,就要盡量不用作為無功補償的并聯電容器,這種類型的電容器對于諧波的阻抗比較小,在工作的時候很容易就會產生較大的諧波電流。此外,還應該適當地增加整流裝置的相數,多相整流的處理方式能夠在一定程度上有效地減少低次諧波含有率,但是不能夠減少諧波電流,這時候又可以借助電力濾波器來進行處理,才能夠達到減少中性線上諧波電流的最終目的,保證了電子信息系統弱電機房的正常工作狀態[4]。降低接地電阻值:降低接地電阻值的原理就是要保證工作接地與重復接地都能夠正常工作即可[5]。對于一些對弱電機房電子信息系統要求比較高的區域來說,其對零地電位差的要求也是很高的,這時候就需要電子供配電系統中的重復接地要和中性線接地的材料保持同一個接地極,而且在材料的選擇上也要盡可能選擇銅這種導向性比較好的材料。改善電磁場環境:電磁場的存在也會引起電位差的不平衡,為了解決這一問題,最常見的手法就是通過屏蔽措施來降低電磁場干擾源的強度。一般來說,都會在用電設備和弱電機房的附近進行屏蔽措施的處理,防止被電磁場的干擾波輻射到,此外,還可以在進行弱電機房安置和電路走向的時候進行合理地線路布置,采用多點接地的方式來盡可能地縮小回路的面積,防止產生較大的電磁影響。
3結語
綜上所述,在建筑行業的安全保護措施中,電子信息系統的重要性不言而喻,這其中弱電機房接地系統安全性的可靠與否都是直接與使用者人身安全和設備安全息息相關,要直接影響到電子信息系統的安全運行和可靠性做出了保障。電位差在電子信息系統弱電機房的工作過程中相對來說是相當復雜的,這必須要求設計者在實際的設計過程中來充分考慮工程系統的要求,才能夠進行科學合理的分析,使得弱電機房的接地問題得到保障。
【參考文獻】
[1]楊洪建.分析通用弱電機房環境監控系統設計要點[J].居舍,2018(27):107.
[2]鄭秀基.弱電機房的防雷與接地措施探討[J].江西建材,2017(10):205+207.
[3]姚小春.電子信息系統弱電機房接地問題探討[J].價值工程,2015,34(33):126-127.
[4]葛鵬.鐵路調度中心弱電機房UPS供電方案探討[J].通訊世界,2014(02):31-32.
[5]謝征.現代建筑中弱電機房的雷電防護技術[J].現代建筑電氣,2013,4(10):6-8.
作者:袁丁 單位:武漢網信安全技術股份有限公司