Контур заземления дома: схемы устройства, конструкция контура, правила монтажа

Содержание

Монтаж контура заземления | Москва и Московская область

  1. Электромонтажные работы
  2. Контур заземления



Компания «ЭнергоСистем» предоставляет услуги по монтажу контура заземления и молниезащиты.

Контур заземления и молниезащита вместе образуют единую систему безопасности, предотвращающую поражение людей
от токов разной природы. Система является обязательным условием для обеспечения безопасной эксплуатации
электроустановок и электрооборудования. Наличие системы заземления необходимо для корректного срабатывания
приборов защиты от поражения тока (УЗО, Дифавтоматы и т/п), установленные в системе электропитания. Для
полного обеспечения безопасной эксплуатации электрического оборудования и людей кроме заземления,
предусматривается и молниезащита, которая обеспечивает отвод в землю сверхтоков, возникающих при попадании
молнии.


ДЛЯ ЗДАНИЙ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА


КАК МЫ РАБОТАЕМ

ЗАЯВКА

Вы оставляете заявку по телефону, на сайте или отправляете по эл. почте

ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА

В течение суток для составления ТЗ выезжает специалист

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Подготовим и отправим КП на согласование

ПРОЕКТ

В случае отсутствия проекта, мы разработаем его для Вас

ДОГОВОР

После согласования сметы и проекта заключаем договор

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Выполняем монтажные работы и пуско-наладку

СДАЧА ОБЪЕКТА

Предоставляем приемо-сдаточную документацию

ГАРАНТИЯ

Осуществляем гарантийное обслуживание


есть вопросы? ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ !

МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

В основном, контур заземления здания монтируется вблизи (от 1 до 3 метров), забивая в грунт электроды
(глубиной до 3м) и присоединяя между собой горизонтальной металлической полосой, а после саму полосу к шине
защитного проводника (PE) вводного устройства.

При наличии газовых приборов (котлов, плит), контур заземления для частного дома является обязательным.
Заземление газовых котлов служит дополнительной защитой от поломки электронного оборудования и, самое главное,
минимизирует вероятность пожара по причине короткого замыкания в самом устройстве.

МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Молниеотводы бывают 3 типов:

  • Стержневые;
  • Тросовые;
  • Сетчатые;

Стержневые молниеотводы часто применяются для защиты сооружений и частных домов. Тросовую молниезащиту
применяют для защиты высоковольтных линий и зданий, где нет возможности смонтировать сетчатый контур
молниезащиты. В качестве молниеотводов можно использовать сетку, наложенную на изолированную крышу из стальной
проволоки, заземленную по углам и по периметру. Таким образом, из-за сложной конструкции кровли, молниезащита
частного дома монтируется с применением стержневой или тросовой молниеотводами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

мы предоставляем в комплекте

Одной из важных критерий заземления является низкое сопротивление, следовательно после монтажа необходимо
произвести измерение сопротивления контура заземления и по итогам замеров составить протокол
измерений. Установка контура заземления является скрытой работой, следовательно, необходимо оформить «Акт
скрытых работ» перед обратной засыпкой заземлителей. Перед сдачей устройства в эксплуатацию (Заказчику)
передается комплект документов в виде «Исполнительной документации», в том числе и паспорт
Заземляющего устройства.



НАШИ РАБОТЫ


НАШИ ПАРТНЕРЫ

Предложение от нас — выбор за Вами!

Разрешено ли размещать контур заземления в подвале дома: tvin270584 — LiveJournal

При возведении частного дома на относительно небольшом участке нередко возникает проблема размещения заземления. Часто вблизи благоустроенного дома просто не найти необходимого места для создания заземляющего устройства. В то же время в подвале имеется грунт, в который можно закопать заземление. В этой статье мастер сантехник расскажет, разрешено ли размещать контур заземления в подвале дома.

Заземление в подвале частного дома

Мало того, в подвале зачастую влажно, и земля там не замерзает. Это позволяет относительно недорогим способом обеспечить надежное заземление круглый год, не углубляясь до слоев грунта, которые не промерзают. К тому же из подвала проще провести провод к щитку, расположенному на первом этаже.

В общем, на первый взгляд размещение заземления в подвале — со всех сторон удачное решение. Настолько удачное, что начинаешь сомневаться — а нет ли здесь подвоха? Допустимо ли такое расположение заземления с точки зрения действующих норм безопасности? И, если да, то какие существуют ограничения?

Классический вариант обустройства заземления — контур вокруг дома, образованный соединенными друг с другом заземляющими штырями определенной длины. Контур отстоит от стен дома примерно на 1,5 м.

При этом заземление электрооборудования в доме и молниезащиту, как правило, объединяют, и данная схема позволяет это сделать. Но чрезвычайно плотная застройка пригородов крупных мегаполисов заставляет пересмотреть такой неэкономичный вариант.

Что говорит ПУЭ о заземление в подвале частного дома

Электроснабжение частных домов, осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для такого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной с линейным напряжением 380 В нормируется разве что сопротивление заземления, которое не должно превышать 30 Ом в течение всего года (в случае отсутствия газового котла и источников тока).

Отсюда, в свою очередь, вытекает, возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз и есть размещение заземления в подвале. Такое заземление делают, когда в подвале еще нет стяжки. При этом подвал должен быть предварительно полностью очищен от строительного мусора. Еще более удобный способ монтажа — закладывать заземление еще на этапе строительства здания.

Здесь, следует отметить первый недостаток заземления в подвале — сложность обслуживания. Для любых ремонтных работ придется вскрывать бетон. Впрочем, если бетонную стяжку не делать, а использовать иные способы покрытия пола в подвале, обеспечивающие его легкую разборку и сборку, то этот недостаток несущественен. Другой путь решения проблемы — использование модульных систем заземления из стойких к коррозии материалов. Такие системы собираются, как конструктор, из готовых элементов, изготовленных на заводе, служат долго и, как правило, не требуют обслуживания долгие годы.

Примером такого заземления является модульная система ZANDZ. Ее отличительной особенностью является медное покрытие стальных деталей, нанесенное не простым химическим способом, а способом электролитического осаждения. При правильной установке такое заземление прослужит порядка 100 лет.

Также высокой надежностью характеризуются безмуфтовые стержни Galmar. Эти стержни так же изготовлены из стали, покрытой медью электролитическим способом, но при их изготовлении применяется ковка. На стыке устанавливается специальная втулка из нержавеющей стали, которая в процессе забивания стержня в землю плотно садится на кованые концы стержней. В итоге обеспечивается надежное соединение элементов заземления.

Противоречия с СО 153-34.21.122-2003

Вопросы молниезащиты зданий в России регулируются документом СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Согласно этому документу, заземление электроустановок и заземление молниезащиты здания должны быть совмещены. При этом для заземления системы молниезащиты устанавливаются строгие требования — контур заземления должен быть внешним и отстоять от стен здания не менее, чем на 1 м. Это нужно, чтобы избежать появления внутри здания опасного шагового напряжения при ударе молнии.

При невозможности совмещения заземлений для электроустановок и молниезащиты, они должны быть соединены системой уравнивания потенциалов. Но при этом заземление для молниезащиты все равно должно быть размещено вне здания, как того требует инструкция. Таким образом, придется, в дополнение к заземлению в подвале, делать еще и заземление по периметру. А это сводит на нет экономическую выгоду от размещения заземления в подвале.

Но все же есть способ ограничиться только заземлением в подвале. Для частного дома небольшой высоты расположенного в непосредственной близости от естественных молниеотводов (таковыми могут являться вышки сотовой связи, высокие линии электропередач и т.п.) собственный громоотвод может не требоваться, и, соответственно, для электроустановок можно использовать заземление, установленное в подвале. Безусловно, для больших особняков такой подход неприемлем, но применительно к ним он не нужен — бюджет стройки там совсем иной и нерационально экономить на обустройстве заземления.

Важно помнить, что на вопрос требуется молниезащита или нет, могут ответить только расчеты, нельзя оценивать необходимость защиты от молний «на глазок».

Выводы

Заземление, установленное в подвале частного дома, представляет собой техническое решение, которое обходится значительно дешевле в строительстве, чем контур заземления, вынесенный за периметры дома. Такое решение будет безопасным и допустимым нормативами только в том случае, если здание не имеет собственной системы молниезащиты.

Видео

В сюжете — Монтаж модульного омедненного заземления ZANDZ в подвале частного дома

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Защитное зануление — принцип действия, область применения

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/09/Razresheno-li-razmeshchat-kontur-zazemleniya-v-podvale-doma.html

Как решить проблемы с контуром заземления?

Формальное определение контура заземления, которое является очень общим, представлено в IEEE Std. 100-1991, словарь IEEE следующим образом: . . . контур заземления «образуется, когда две или более точек в электрической системе, которые номинально имеют потенциал земли, соединены токопроводящей дорожкой так, что одна или обе точки не имеют одинакового потенциала». Хотя это хорошее определение общего назначения, оно недостаточно специфично для использования при работе с цепями уровня сигнала и заземляющими соединениями. Таким образом, более конкретное и полезное определение, представленное в этом документе, выглядит следующим образом:

Контур заземления (нежелательный)

Любая токопроводящая дорожка, включающая «землю» через заземляющий или заземляющий проводник или саму землю, через которую проходит любая часть или весь требуемый сигнальный технологический ток, так что его можно алгебраически добавить к любой нежелательный ток, такой как «шум», который также может протекать по общему пути заземления.

Заземляющая петля (желательно)

Любое количество параллельных проводников и соединений, включающих заземленные или заземляющие проводники любого описания или землю, через которые предполагается провести замыкание на землю системы переменного тока или токи молнии, с целью уменьшения искрение, потенциальные опасности прикосновения, а также в качестве помощи при устранении неисправностей.

Контур заземления (доброкачественный)

Любая из двух вышеперечисленных контуров заземления или их комбинация, где, несмотря на наличие контура заземления, его существование не создает опасности поражения электрическим током и никакие процессы передачи сигналов не нарушаются.

Поскольку нас интересуют нежелательные эффекты контуров заземления на сигналы, мы будем в основном использовать первое из приведенных выше определений.

Сигналы, передаваемые по изолированным симметричным парам, не привязаны к земле, а дифференциально связанные сигналы, привязанные к земле, относительно невосприимчивы к проблемам, связанным с заземлением, к которому они подключены.

В этих цепях нас интересуют только напряжения относительно земли, которые достаточно высоки, чтобы вызвать пробой системы изоляции или электронных компонентов или насытить магнитные поля, которые могут использоваться для изоляции и соединения сигнала между сигнальным кабелем и электроникой. используется для передачи или приема сигнала на пути.

Несимметричные сигналы, относящиеся к земле, делятся на две основные категории:
  1. Существуют те, в которых обычно используется коаксиальный кабель только с одним центральным проводником для процесса передачи сигнала, а внешняя оплетка заземлена с обоих концов. Сюда входят многие виды схем, используемых в компьютерах, системах управления технологическими процессами и подобных установках.
  2. Есть те, которые используют общий проводник, который заземлен, как часть обратного пути сигнала для одного или нескольких сигналов в многожильном кабеле. Стандартный сигнальный протокол RS-232 обычно попадает в эту категорию.

В обоих вышеприведенных примерах, если нежелательный ток возникает в заземленном проводнике, по которому также передается сигнал, и если существует перекрытие между полосой пропускания мешающего сигнала и полезной, то сигнальный процесс почти гарантирован. прерываться, когда помехи достигают минимального уровня амплитуды.

Обычно существуют два основных способа решения вышеуказанной проблемы контура заземления. ;

(2) Зашунтируйте концы кабеля, участвующего в контуре заземления, эффективно соединив оборудование на каждом конце кабеля с одним и тем же SRG. Это значительно снижает влияние шумового тока на путь проводника сигнала, обеспечивая множество параллельных путей для его протекания через SRG с низким импедансом.

Тем не менее, полезный сигнал по-прежнему остается относительно равномерно разделенным между двумя сигнальными проводниками на кабеле и не поступает в SRG. Это происходит из-за того, что взаимно связанные поля от тесно связанных питающих и обратных проводников в кабеле и для сигнала действуют так, что этот путь имеет гораздо более низкий импеданс для прохождения сигнальных токов, чем SRG.

Мы рекомендуем правильно спроектировать и внедрить систему заземления объекта, чтобы избежать ее нежелательного вмешательства в работу оборудования. Такой подход может также устранить необходимость рассмотрения модификаций оборудования и проведения дорогостоящих диагностических мероприятий, поскольку большинство проблем, связанных с синфазным шумом, устраняется в сигнальных цепях. Правильно установленный SRG вместе с хорошей практикой соединения является рекомендуемым методом минимизации проблем с синфазным шумом, поэтому в таких случаях он становится первой линией защиты.

Хотя может быть правдой, что конструкция на основе SRG такого типа является одновременно консервативной и несколько более дорогостоящей (первоначально), чем другие широко используемые методы проводки, наш опыт ясно показывает, что использование подхода SRG дает превосходные и, в конечном итоге, более высокие затраты. -эффективные результаты за счет отсутствия последующих операционных проблем. Другими словами, консервативный проект с использованием SRG стоит немного дороже, но позволяет избежать множества очень сложных и потенциально дорогостоящих проблем после того, как работа будет сделана.

Как правило, в сложных системах с взаимосвязанными проводниками данных и сигналов невозможно избежать всех контуров заземления.

Некоторые подходы, которые можно использовать для предотвращения вредного воздействия таких контуров заземления, включают:

Точка № 1

Где возможно, сгруппируйте взаимосвязанное электронное оборудование в зоне, обслуживаемой единой эталонной сеткой сигналов (SRG). Если взаимосвязанное оборудование расположено в отдельных, но смежных помещениях, то общая опорная сетка сигналов должна обслуживать все помещения.

Точка #2

Эффективно прикрепите каждую раму/корпус взаимосвязанного оборудования к SRG. Таким образом, SRG действует как равномерно распределенная опорная земля, поддерживающая полезно низкий импеданс в очень широком диапазоне частот. Обычно от постоянного тока до нескольких десятков МГц, например.

Пункт № 3

Если рабочая зона существует и ее ПК подключены к сети, держите все оборудование рабочей зоны (например, ЦП, монитор, принтер, внешний модем и т. д.) тесно сгруппированными и получающими питание от рабочего места. участок выделенной ответвленной сети. Если для питания рабочей зоны требуется использовать более одной ответвленной цепи, убедитесь, что обе питаются от одного и того же щита. Избегайте подключения какого-либо другого оборудования к ответвленным цепям, используемым оборудованием рабочей зоны.

Точка #4

Используйте оптоволоконные пути для каналов передачи данных. Лучшим, но и самым дорогим решением является использование волоконно-оптических кабелей для всех цепей передачи данных, поскольку в таких цепях не может быть контуров заземления (или проблем с импульсным током).

Однако из-за увеличения начальной стоимости и дополнительной сложности использование цепей оптоволоконного кабеля обычно (и, к сожалению) рассматривается как крайняя мера. Вместо этого его следует рассматривать как важную первую стратегию, позволяющую избежать проблем, решение которых в конечном итоге может стоить дороже.

Точка #5

Используйте оптоизоляторы, которые могут обеспечить изоляцию в несколько кВ для пути передачи данных, на котором они используются. Они доступны в качестве дополнительных преобразователей протоколов передачи данных для наиболее популярных форм схем передачи данных.

Это очень полезный вариант модернизации для цепей передачи данных, подверженных воздействию скачков напряжения и контуров заземления. В этих цепях также рекомендуется применять устройства защиты от перенапряжения (SPD), если требуется защита от более высоких напряжений, связанных с большими токами.

Пункт #6

Другие формы преобразователей протоколов могут применяться к стандартным формам сигнальных цепей, чтобы сделать их менее восприимчивыми к синфазным помехам на заземляющих проводниках, связанных с сигнальным трактом. Например, переход с RS-232 на RS-422 или RS-485 и т. д. следует рассматривать в особо шумных условиях.

Точка #7

Улучшите экранирование кабелей передачи данных. Поместите кабели в хорошо и часто заземленные металлические кабелепроводы или аналогичные кабельные каналы.

Пункт № 8

Следуйте рекомендациям по установке сигнальных кабелей стандарта IEEE Std. 1100, Рекомендуемая практика для питания и заземления чувствительного электронного оборудования.

Оборудование, соединенное сигнальными кабелями данных и расположенное на разных этажах или на большом расстоянии друг от друга в здании, может оказаться неспособным эффективно использовать некоторые или все вышеперечисленные решения, за исключением тех, которые связаны с оптической изоляцией и некоторыми методами преобразования протоколов. Это происходит из-за того, что оконечное оборудование для сигнальных кабелей, скорее всего, питается от разных ответвлений, щитов и даже отдельно выведенных систем переменного тока. Следовательно, эталоны заземления соответствующего оборудования, вероятно, будут иметь разный потенциал, по крайней мере, некоторое время.

В то время как наилучшее решение в описанной выше ситуации включает либо оптоволокно, либо методы оптоизоляции, часто можно добиться хорошей производительности, предоставив каждому из отдельных местоположений SRG, а затем соединив SRG с большим расстоянием друг от друга и несколькими заземляющие/соединяющие проводники, металлические кабельные лотки со сплошным дном, кабельные каналы или кабелепроводы, содержащие сигнальные кабели данных.

Примером использования широко расставленных заземляющих/соединяющих проводников для соединения двух областей SRG является наличие конструкционной строительной стали и ее использование в этой роли.

Поскольку колонны из конструкционной стали устанавливаются на стандартных расстояниях в данном здании, эти колонны обычно можно использовать для этой цели. Большое расстояние необходимо, поскольку задействованные проводники являются индукторами, и взаимная индуктивность между такими проводниками, которые не расположены далеко друг от друга, довольно высока. Это приводит к тому, что несколько близко расположенных проводников выглядят как один индуктор, а не как параллельные индуктивности, которые демонстрируют более низкое общее реактивное сопротивление между элементами, для соединения которых они используются.

Кроме того, каждая из вышеперечисленных отделенных областей оборудования, содержащих SRG, должна питаться переменным током от локально установленного изолирующего трансформатора, указанного SRG, а не от щитов и фидеров от какого-либо удаленно расположенного источника питания.

Наконец, поскольку отдельные зоны в здании подвержены большой разности потенциалов из-за токов разряда молнии и некоторых видов замыканий на землю в системе переменного тока, концы сигнальных кабелей всегда должны быть оборудованы устройствами защиты от перенапряжения (УЗП).

Проблемы с заземлением? Поделитесь с нами.

Артикул: erico

Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на наш канал YouTube для видеоуроков по ПЛК и SCADA.

Вы также можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные обновления.

Читать далее:

  • Важность системы заземления
  • Что такое датчик заземления?
  • Заземление нейтрали в энергосистеме
  • Потенциал шага и касания в земле
  • Методы определения неисправности кабеля

Будьте первыми, кто получит эксклюзивный контент прямо на вашу электронную почту.

Обещаем не спамить. Вы можете отписаться в любое время.

Неверный адрес электронной почты

Проблемы с контуром заземления и способы их устранения

Автор и авторские права Томи Энгдал 1997-2013

ПРИМЕЧАНИЕ:
Информация, представленная здесь, считается верной и предоставлена ​​автором. Автором этого документа является
не несет ответственности за какие-либо последствия, которые может иметь эта информация или любое ее использование.

Документы были использованы и рекомендованы многими людьми и
считаются точными. Настолько точны, что они также были представлены как
RU AUDIO ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ контуров заземления на их веб-страницах (с моего разрешения).

Основы

Дилемма в том, что решение проблем с «шумом» само по себе является искусством. Поскольку это не приходит каждый день, у всех нас ограниченный практический опыт. Это породило индустрию для тех, кто сейчас специализируется на решении проблем шума.

Хорошая система распределения электроэнергии необходима для правильной работы
аудиосистемы. Профессиональные аудиосистемы просто не работают
хорошо с обычными удлинителями, тянущимися на сотни футов к сцене.
Помимо подачи питания, необходимо хорошее заземление всей системы.
существенный.

Контур заземления — это состояние, при котором происходит непреднамеренное подключение к земле.
через мешающий электрический проводник. Обычно подключение контура заземления
существует, когда электрическая система подключена через более чем
один путь к электрическому заземлению.

Когда два или более устройств подключены к общему
землю по разным путям, возникает контур заземления.
Токи текут по этим множественным путям и развиваются
напряжения, которые могут привести к повреждению, шуму или частоте 50 Гц/60 Гц.
гул в аудио- или видеоаппаратуре. Чтобы предотвратить землю
шлейфы, все сигнальные земли должны идти в одну общую точку
и когда невозможно избежать двух точек заземления, одна
сторона должна изолировать сигнал и землю от другой.

Суть в том, что идеальной «тихой» земли не существует.
Основы всех проблем с шумом в системе заземления сводятся к нежелательному току. За исключением больничных систем, определение в лучшем случае расплывчато. Стандартная система электрического заземления по всему зданию не рассчитана на то, чтобы через нее постоянно протекал ток, и, тем не менее, вы не можете его остановить. Причина, по которой заземление не будет и никогда не будет совершенно бесшумным, заключается в том, что проводник заземляющего электрода представляет собой не что иное, как длинный провод из точки А в точку Б. И чем длиннее провод, тем больше помех он улавливает.

Специалисты по звуку и видео относятся к типу шумной земли.
с такими терминами, как контуры заземления: ток, протекающий по заземляющему проводнику оборудования, металлу внутри здания и проводнику заземляющего электрода.
Использование любой из современных стандартных однофазных систем переменного тока на 120 или 230 вольт означает потенциальные проблемы для аудиооборудования.
У компьютерщиков такая же проблема в их сфере деятельности и так далее.

Обычно контуры заземления представляют собой проблему постфактум, в которой
конечный пользователь винит установщика, установщик винит производителя, а
на самом деле никто не виноват.
Ни производитель, ни установщик обычно не могут предсказать, где
возникнет петля. Только после установки системы можно определить
если проблема будет.

Проблемы с контуром заземления можно исправить и избежать.
Важно, чтобы дилер, автовладелец и конечный пользователь знали
что эта проблема может возникнуть. Это хорошая идея, чтобы спроектировать систему
чтобы избежать самого очевидного источника такого рода проблем, а затем быть
готов еще столкнуться с некоторыми проблемами при начале использования системы.
Проблема с контуром заземления может возникнуть в нескольких точках системы.
каждое возникновение проблемы должно быть исправлено индивидуально.

Почему заземление так важно?

Заземление электрических систем требуется по ряду причин, главным образом для обеспечения безопасности людей, находящихся рядом с системой, и для предотвращения повреждения самой системы в случае неисправности. Функция защитного проводника или заземления состоит в том, чтобы обеспечить путь с низким сопротивлением для тока короткого замыкания, чтобы устройства защиты цепи сработали быстро и отключили питание.

Национальный электротехнический кодекс NEC определяет заземление как «проводящее соединение,
умышленно или случайно между электрической цепью или оборудованием и землей, или каким-либо
проводящее тело, которое служит вместо земли». Говоря о заземлении, на самом деле это два
различные предметы, заземление и заземление оборудования. Заземление является преднамеренным
соединение от проводника цепи, обычно нейтрального, к заземляющему электроду, помещенному в землю.
Заземление оборудования должно гарантировать, что работающее оборудование внутри конструкции правильно
заземленный. Эти две системы заземления должны быть разделены, за исключением соединения
между двумя системами, чтобы предотвратить разность потенциалов из-за возможного перекрытия от
удар молнии. Назначением площадки помимо защиты людей растений и оборудования является
обеспечить безопасный путь для рассеяния токов короткого замыкания, ударов молнии, статических разрядов,
Сигналы EMI и RFI и помехи.

Неправильное заземление может привести к смертельному исходу.
Правильное заземление необходимо для правильной работы и безопасности
электрооборудования. Заземление может решить многие проблемы, но
это также может вызвать новые. Одной из самых распространенных проблем является
называется «контур заземления».

Что вызывает гудение в аудиосистемах?

Аудио- и видеосистемы нуждаются в контрольной точке для своих напряжений.
Обычно называется общим или основным, хотя может и не быть
фактически связанный с землей, эта ссылка остается на «нуле».
вольт», в то время как другие напряжения сигнала «качаются» положительно (вверху) и отрицательно
(под этим. Физически общим может быть провод, дорожка на
печатная плата, металлический корпус, практически все, что
проводит электричество. В идеале это должен быть идеальный проводник,
но в любой практической системе это не так.
По мере увеличения сложности и размера системы несовершенные
проводимость общего (заземляющего) проводника неизбежно вызывает
проблемы.

Гул и гудение (50 Гц/60 Гц и их гармоники) возникают в несбалансированных системах, когда токи протекают в соединениях экрана кабеля между различными частями оборудования.
Гудение и жужжание также могут возникать в сбалансированных системах, даже если они, как правило, сильно
более

Токи экрана кабеля и разность напряжений заземления возникают по нескольким причинам.
Вторым наиболее распространенным источником гудения и гудения является разность потенциалов между двумя защитными заземлениями, разделенными большим расстоянием, или разность потенциалов между защитным заземлением и «землей».
(например, заземленная спутниковая антенна или источник кабельного телевидения). Эта проблема
обычно называется «контуром заземления». Это наиболее частое явление при тяжелых формах
проблемы с гудением.

Гул и гудение также могут индуцироваться магнитным или емкостным способом непосредственно в сигнальных кабелях. Или шумовой ток может просачиваться от входа сети через емкость между первичной и вторичной обмотками силового трансформатора переменного тока.
обмотки, что приводит к тому, что часть линейного напряжения переменного тока будет
ВСЕГДА иметь емкостную связь непосредственно с землей аудиоцепи.
Этот сигнал линии электропередачи с емкостной связью обычно содержит
значимые гармоники до 1 МГц и более. Эти сигналы вызывают протекание токов в экранах кабелей, таким образом добавляя этот шум непосредственно к звуковому сигналу.

Почему сложно выполнить заземление без проблем?

Практически все строительные проекты по передаче данных и вещанию выполняются
в проблемы заземления. Эти проблемы возникают в первую очередь
потому что существует конфликт между вопросами безопасности (земля-
для предотвращения поражения электрическим током) и электронного шумоподавления.
(использование «земли» в качестве электронной «свалки» для шумов и интер-
ссылку.) Эти два использования часто несовместимы и могут
иногда прямо противоречат друг другу.
Конечной целью хорошей схемы заземления является
Сохранение и соблюдение аспектов безопасности при получении
возможно максимальное снижение шума. Обычно это непростая задача.

Почему возникает проблема с контуром заземления?

Заземляющие контуры являются загадкой для многих людей. Даже инженеры-электронщики с высшим образованием могут не знать, что такое контуры заземления. Инженеры сосредоточились либо на распределении электроэнергии (для электрической компании), либо на оборудовании, которое подключается к системе распределения электроэнергии. Не так много внимания уделялось распределению электроэнергии и оборудованию как единому объекту, где возникают контуры заземления.

Заземляющие контуры являются наиболее распространенной причиной гула частоты сети переменного тока в звуковых системах. Контуры заземления обычно можно определить по низкому гудению (60 Гц в США, 50 Гц в Европе) через звуковую систему.
Контур заземления в силовом или видеосигнале возникает, когда некоторые компоненты
одна и та же система получает питание от другой земли, чем другие
компоненты, или потенциал земли между двумя частями оборудования не
идентичный.

Контур заземления является распространенной проблемой при подключении нескольких аудиовизуальных
системные компоненты вместе, есть хорошее изменение сделать неприятный
земляные петли. Контур заземления обычно вызывает гудение аудиосигналов.
и интерференционные бары к изображению. Контур заземления делает систему чувствительной
улавливать помехи от электропроводки, что может привести к неустойчивому
эксплуатации оборудования или даже повреждения оборудования.
В некоторых статьях утверждается, что причиной являются проблемы с проводкой и заземлением.
до 80 процентов всех проблем, связанных с качеством электроэнергии, связанных с
чувствительное электронное оборудование, такое как аудио/видеосистемы.

Аудио/видео и энергетическая отрасли разработали свои системы
и оборудование самостоятельно. В результате существует степень
несовместимость. Обычно, который вполне адекватен по мощности
чувство безопасности распространения и эксплуатации недостаточно хорошо для AV-систем.
Следствием этого является проблема помех контура заземления.

Всегда при работе с проблемами заземления
помните, что абсолютного основания не существует. Существует определенное количество
сопротивление электрическому току между всеми точками заземления. Этот
сопротивление может меняться в зависимости от влажности, температуры, подключенного оборудования
и многие другие переменные. Как бы мала ни была
сопротивление всегда может позволить электрическому напряжению существовать на нем
когда есть какой-либо ток, протекающий между этими точками заземления
(и почти всегда течет ток).

Проблемы с контуром заземления на звуковой частоте обычно находятся в диапазоне низких милливольт,
поэтому не должно быть большого вмешательства в систему заземления, чтобы вызвать проблемы
в аудиосистемах.

Помните, что абсолютной основы не существует. Между всеми точками заземления существует определенное сопротивление электрическому току. Это сопротивление может меняться в зависимости от влажности, температуры, подключенного оборудования и многих других переменных. Независимо от того, насколько маленькое сопротивление, всегда может существовать электрическое напряжение на нем. Заземляющие провода между стенными розетками и трансформаторами энергетической компании не являются идеальными проводниками, как и экран вашего коаксиального видеокабеля. Если бы они были, контуры заземления не были бы проблемой.
Эффекты контура заземления на видеоизображениях проявляются в виде черной теневой полосы.
по всему экрану или как разрыв в верхнем углу изображения.
Это вызвано различными потенциалами земли в системе.

Общие темы

  • Для чего в электропроводке используется заземление
  • Основы контуров заземления
  • Соединения экрана кабеля и контуры заземления
  • Электропроводка в зданиях
  • Примеры различных AV-систем с проблемами контура заземления и без них
  • Как выполняется заземление сигнального кабеля в типичном AV-оборудовании
  • Сетевые разъемы
  • Обозначение устройств заземления электрической системы
  • Решение типичных проблем контура заземления домашней AV-системы
  • Другие источники шума, кроме контура заземления
  • Почему для заземления и нейтрали необходимо использовать отдельные провода?

Бытовые аудио- и видеосистемы

  • Заземление аудиосигнала в аудиооборудовании
  • Решение проблем с AV в типичной домашней системе

Профессиональные аудиосистемы

  • Почему профессиональные аудиосистемы страдают от шума контура заземления
  • Консультации по настройке безопасной акустической системы без помех
  • Сбалансированные системы питания
  • Как правильно подключить стойки для аудиооборудования
  • Методы разрыва контура заземления
  • Уменьшение шума микрофона
  • Электропроводка стоек для звукового оборудования и студии
  • Цепи подъема земли

  • Схемы изоляции звука и как собрать их самостоятельно
  • Цифровой звук и контур заземления
  • Заземление и установка в стойке

Профессиональные видеосистемы

  • Изолятор антенного кабеля и как сделать его самостоятельно
  • Контуры заземления в видеосистемах
  • Заземление и установка в стойке

Сети передачи данных

  • Что вызывает проблемы с компьютером
  • Изоляция для передачи данных
  • Возможности изоляции от сети — и почему это не всегда помогает

Лабораторная среда

  • Возможности изоляции от сети

Советы по проектированию

  • Советы по проектированию балансных аудиоподключений
  • Контуры заземления внутри цепей

Другая соответствующая информация

  • Другие источники шума и гула, кроме контуров заземления

НОВАЯ ФУНКЦИЯ: Обсуждение контура заземления


Дискуссионный форум по проблемам контура заземления в системе дискуссионных форумов ePanorama. net создан для обсуждения всех тем, созданных для контуров заземления, и проблем, которые, по вашему мнению, могут быть вызваны контуром заземления.

Полезные ссылки на другие сайты и статьи

    Общие учебные пособия
    • Заземление – руководство по заземлению и контурам заземления
    • Использование заземления для контроля электромагнитных помех — вопросы заземления в целом и для медицинского оборудования, хорошо описывает контуры заземления
    • Что такое контур заземления?
    • Loop Slooth Ground Loop Tutorial — различает несколько различных типов помех и обсуждает лежащую в их основе физику на базовом уровне.
    Проблемы с заземлением электропроводки
    • Принципы сопротивления заземления, испытания, методы и приложения
    • Демистификация систем изолированного заземления. Ваша цель состоит в том, чтобы распространить ссылку на нулевое напряжение на вход заземления нейтрали в месте расположения оборудования.
    • Изолированное заземление: пустая трата хорошей меди?
    • Испытание заземлителей и заземляющих электродов
    Установки аудио- и видеосистем
    • Руководство по установке чистого аудио — от Benchmark Media Systems
    • Balanced Line Technology — техническое описание аудиосоединений, используемых в профессиональных аудиосистемах.
    • Заземление и экранирование для звука и видео
    • Чистые сигналы: подводные камни в аудиофильских системах — для большинства проектировщиков, техников и пользователей методы сопряжения систем и заземления считаются черной магией, но эта колонка предназначена для того, чтобы улучшить ваше понимание этих интерфейсов и предложить рекомендации по предотвращению и устранению неизбежных реальные проблемы
    • Шум и жужжание в несбалансированных системах межсоединений — файл в формате pdf
    • Взаимосвязь симметричного и несимметричного оборудования
    • Сохранение тишины — научитесь справляться с шумом и гудением, критически взглянув на системный шум с нуля.
    • Подключение звуковой системы RaneNote 110 — описывает правильные методы подключения различных аудиокабелей.
    Решение проблем
    • Лаборатория Дирфилда: анализ контуров заземления и решения — информация о контурах заземления видеоинтерфейса
    • Ты что-то слышишь? — Устранение гула и гудения
    • Заземление Hi-Fi — приемы и приемы
    • Максимальное использование оборудования за счет минимизации электрических нагрузок — советы по обнаружению проблем с контуром заземления, некоторые методы решения сомнительны из-за проблем с безопасностью заземления.
    • Устранение помех кабельного телевидения в аудиосистемах
    • Контур заземления (или «Позвольте мне напеть несколько тактов…») — информация о решении проблем с контуром заземления при настройке домашнего кинотеатра.
    • Контуры заземления, или позвольте мне прожужжать несколько тактов — многие домашние кинотеатры, видео- и аудиосистемы гудят, как правило, в результате согласования компонентов, схемы их заземления и линий электропередач в вашем доме.
    • Руководство по устранению неполадок ISO-MAX — содержит много полезной технической информации о контурах заземления и советы по устранению неполадок.
    • Kill Studio Hum and Buzz at the Source — в статье будут рассмотрены некоторые распространенные причины гула и описаны способы его уменьшения или даже полного устранения.
    Конструкция оборудования
    • Новые и важные критерии оценки аудиооборудования — какое оборудование может создавать проблемы с шумом
    • Соображения по заземлению и экранированию в аудиоустройствах — технический отчет от Rane в формате pdf
    • Надлежащее заземление внутри оборудования позволяет избежать помех от заземления (известных как «проблемы контакта 1») — PDF, 15 КБ
    • Заземление по схеме «звезда» — одна из лучших схем заземления источника питания усилителя представляет собой систему заземления «звезда», в которой все локальные заземления для каждого каскада соединены вместе, а провод проходит от этой точки к одной точке заземления на шасси.