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屏蔽電纜的屏蔽層為什么不能重復(fù)接地

1:兩真?zhèn)€接地點難保沒有電位差,有電位差就會有微弱電流,使屏蔽層實際上變成了接地線; 
    2:兩端接地的屏蔽線工作于高頻干擾較為嚴(yán)峻地工作現(xiàn)場,會因屏蔽層和內(nèi)部信號線間形成的線電容耦合到信號回路,嚴(yán)峻的將影響信號誤判。
    3:看過各種調(diào)速器和PLC說明中都明言信號線屏蔽線必需單端接地并且接地端應(yīng)該在控制器一側(cè)。
    所謂接地,主要有兩種:
    1.大地接地,首先要確??偨拥伢w的可靠性,接地電阻要小,同時要盡量闊別大樓避雷接地及高配接地系統(tǒng)。確保各接地點的等電位。用于設(shè)備外殼接地及雙層屏蔽外層接地。假如確定各接地點可靠而且絕對等電位,那么多點接地肯定是好的。(這是我個人觀點,在我實際電氣操縱中對于干擾較大場合有一定的效果)
    2.技術(shù)接地(信號地),主要用于第二層屏蔽接地,使得信號失真減小,由于信號地實在是電子印板工作電源的零電位地,是系統(tǒng)信號電源地零點。
    兩層屏蔽應(yīng)是相互絕緣隔離型屏蔽!如沒有彼此絕緣仍應(yīng)視為單層屏蔽!
      最外層屏蔽兩端接地是因為引入的電位差而感應(yīng)出電流,因此產(chǎn)生降低源磁場強(qiáng)度的磁通,從而基本上抵消掉沒有外屏蔽層時所感應(yīng)的電壓;
      而最內(nèi)層屏蔽一端接地,因為沒有電位差,僅用于一般防靜電感應(yīng)。下面的規(guī)范是最好的佐證!
    《GB 50217-1994電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》——3.6.8 控制電纜金屬屏蔽的接地方式,應(yīng)符合下列劃定:
      (1)計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的模擬信號回路控制電纜屏蔽層,不得構(gòu)成兩點或多點接地,宜用集中式一點接地。
      (2)除(1)項等需要一點接地情況外的控制電纜屏蔽層,當(dāng)電磁感應(yīng)的干擾較大,宜
      采用兩點接地;靜電感應(yīng)的干擾較大,可用一點接地。
      雙重屏蔽或復(fù)合式總屏蔽,宜對內(nèi)、外屏蔽分用一點,兩點接地。
    (3)兩點接地的選擇,還宜考慮在暫態(tài)電流作用下屏蔽層不致被燒熔。
      《GB50057-2000建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》——第6.3.1條劃定:……當(dāng)采用屏蔽電纜時其屏蔽層應(yīng)至少在兩端等電位連接,當(dāng)系統(tǒng)要求只在一端做等電位連接時,應(yīng)采用兩層屏蔽,外層屏蔽按前述要求處理。
    防止靜電干擾,必需單點接地,不論是一層仍是二層屏蔽。由于單點接地的靜電放電速度是最快的。
    但是,以下兩種情況除外:
    1、外部有強(qiáng)電流干擾,單點接地?zé)o法知足靜電的最快放電。
    假如接地線截面積很大,能夠保證靜電最快放電的話,同樣也要單點接地。當(dāng)然了,真是那樣,也沒有必要選擇兩層屏蔽。
    否則,必需兩層屏蔽,外層屏蔽主要是減少干擾強(qiáng)度,不是消除干擾,這時必需多點接地,固然放不完,但必需盡快減弱,要減弱,多點接地是最佳選擇。
    好比,企業(yè)中的電纜橋架實在就是外屏蔽層,它是必需多點接地的,第一道防線,減小干擾源的強(qiáng)度。
    內(nèi)層屏蔽層(實在,大家不會買雙層的電纜,一般是外層就是電纜橋架,內(nèi)層才是屏蔽電纜的屏蔽層)必需單點接地,由于外部強(qiáng)度已經(jīng)減少,盡快放電,消除干擾才是內(nèi)層的目的。
    2、外部電擊和防雷等安全的要求。
    這種情況必需要兩層防護(hù),外層不是用來消除干擾的,是出于安全的考慮的,保證人身和設(shè)備安全的,必需多點接地。內(nèi)層才是防止干擾的,所以必需單點接地
    接地就比如城市里的排水管道。產(chǎn)生的靜電就比如是排水管道里的水。
    管道如何讓水盡快地排除需要做到以下幾點:
    1、管道的管徑要大,就像接地極、接地線要粗。
    2、管道網(wǎng)盡可能的減少節(jié)點,讓水直接排入地下,假如排水管道的節(jié)點多,水流天然就慢,比如接地極的靜電放電就慢,干擾不能很快消除,因此,所有設(shè)備的接地必需直接用一個點接入地。也就是單點接地。
    3、管道內(nèi)的水不是平均的,有的地方水多,有的地方水少,入地口皆可能放在水多的地方,這樣,管道里的水就放得快。靜電也是如斯,接地點盡可能的放在輕易產(chǎn)生靜電的設(shè)備處,好比變頻器、可控硅電加熱等設(shè)備旁。
 

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