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계기 압력 트랜스미터의 외부 충전이 작동에 영향을 미치나요?

압력 전송기 상하이 멩후이 기기 장비의 금속 쉘 충전 원인과 해결 방법

노트북을 외부 2단계 전원 공급 장치에 연결할 때 공통적인 문제가 있습니다. 케이스의 전기 누출 문제 노트북을 손으로 만지면 컴퓨터의 금속 부분이 마비되고 전기가 느껴지며 접지선이 중단되면 컴퓨터 호스트의 금속 케이스도 충전됩니다. 가정용 태블릿, 세탁기, 냉장고 등과 같은 수많은 기타 금속 케이스 전자 장치에 사용됩니다. 위의 문제가 발생하는 것은 분명히 장치의 쉘이 "충전"되었기 때문입니다. 그렇다면 왜 금속 껍질이 "충전"되어 있습니까? 장비 및 장비의 껍질이 충전되어 사람이 다치는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까? 이 두 가지 문제에 대한 분석은 다음과 같습니다.

1. 압력 전송기 Menghui 기구 쉘이 충전되는 이유

1. 전기 기구 쉘이 정상적으로 충전됩니다.

대부분의 전기 기구의 금속 껍질이 충전되는 것은 정상입니다. 이 "전기"를 일반적으로 유도 전기 또는 정지 전압이라고 하며, 측정된 전압을 유도 전압이라고 합니다. 어떤 사람들은 이것을 "전기" 누설 전류 또는 누설 전류라고도 부릅니다. 그 특성은 다음과 같습니다. 전압은 48V보다 높고 전류는 매우 작습니다. 일반적으로 인명 안전에 직접적인 해를 끼치지는 않지만, 특히 전기에 민감한 일부 사람들은 마비되고 전기를 느낄 수 있습니다. 전자 기기의 케이스에 이런 '전기'가 있는 이유는 무엇일까요?

위에서 언급한 유도 전압은 일반 전기 기기가 접지와 절연되었을 때 전기 기기의 금속 껍질과 접지 사이의 전압 차이를 의미합니다. 임피던스는 전기 기기의 내부 회로와 전기 기기의 외부 쉘 사이의 절연 저항과 분산 정전 용량의 용량성 리액턴스에 의해 발생합니다. 또한 전기 기기의 외부 쉘과 접지도 등가를 갖습니다. 전기 기기의 외부 쉘과 접지 사이의 절연 저항과 전기 저항으로 인해 발생하는 임피던스입니다. 기기 쉘과 접지의 분산 정전 용량 및 리액턴스는 등가적으로 병렬로 연결됩니다. 회로의 직렬 연결 특성에 따라 전기 기기 쉘의 접지 전압을 얻을 수 있습니다.

전원 어댑터에서 생성된 접촉 전류는 어떻게 노트북으로 전달되나요? 산업용 주파수 전원 공급 장치이든 스위칭 전원 공급 장치 어댑터이든 일반적으로 주 변압기의 고전압 측과 저전압 측에 등가 커패시터가 있으며 미량의 누설 전류도 있습니다. 전원 어댑터는 노트북에 전원을 공급합니다. 하나는 양극이고 다른 하나는 음극입니다(양극 단자는 일반적으로 10V 이상의 전압이고 음극은 노트북 케이스를 연결하는 데 사용되는 노트북의 기능 접지, USB의 기능 접지입니다). 인터페이스 및 HDMI 인터페이스의 기능적 접지이며 이 음극은 종종 어댑터의 접지에 연결됩니다). 그런 다음 어댑터의 접점 전류가 노트북으로 전달되는 조건이 생성됩니다. 이런 상황은 피할 수 없습니다. 해결책은 절연 및 접지 등을 위해 변압기의 중간층에 구리 차폐층을 추가하는 것입니다. 그러나 이 효과를 완전히 차폐할 수 없으며 약간의 누출이 있습니다. 사실, 이 유도의 대부분은 완전히 무시될 수 있습니다.

일반적인 상황에서 어댑터에서 생성된 대부분의 접촉 전류는 어댑터의 접지선을 통해 접지로 다시 전송되며, 일부는 접지되지 않은 쉘, 접지되지 않은 데이터 케이블 등으로 전송됩니다. ., 따라서 접지가 불량하거나 접지가 되지 않은 경우 어댑터에서 생성된 접촉 전류가 전원 어댑터의 접지 단자를 통해 누출되지 않고 노트북의 금속 쉘로 전달되어 인체의 느낌이 덜해집니다. USB 케이블은 사람이 노트북 껍질을 만지면 접촉 전류가 인체를 통해 땅으로 직접 흘러 피험자가 언급한 느낌을 만들어냅니다. 전류와의 접촉으로 인한 위험을 방지하려면 전류의 크기를 제한할 필요가 있습니다. 이는 어댑터를 테스트할 때 매우 중요한 안전 테스트입니다. 적격 제품인 한 접점 전류 값은 안전 범위 내에 있습니다.

모든 AC 전원 장비(주로 Y 커패시터가 포함된 어댑터, 스위칭 전원 공급 장치 등)는 필연적으로 접촉 전류를 생성하지만 대부분은 접지 및 테스트 장비의 접촉 전류에 의해 누출됩니다. 테스트 시에는 접지선을 분리하여 테스트합니다. 즉, 대상과 같은 상황이 발생하더라도 위험은 없습니다.

2. 전자 기기의 쉘이 비정상적으로 충전되었습니다.

전자파 적합성(EMC, EMI)에 대한 국가 표준 및 안전 요구 사항에 따라. EMI 설계의 주요 내용은 노이즈 필터 설계입니다. 스위칭 전원 공급 장치 필터를 사용하면 전력망의 노이즈가 장비(전원 공급 장치)로 유입되는 것을 효과적으로 억제할 수 있으며 장비(전원 공급 장치)에서 발생하는 노이즈가 전력망을 오염시키는 것을 억제할 수도 있습니다. 이러한 잡음 공해를 억제하려면 필터 회로를 사용해야 합니다. 산업 모드 간섭을 억제하려면 두 개의 입력 라인 L과 N의 접지에 두 개의 커패시터를 연결해야 합니다. 커패시터의 가장 큰 기능 중 하나는 DC 트래픽을 차단하는 것입니다(일반적으로 잡음 및 간섭은 고주파 신호이며 대략 주요 AC 신호로 이해될 수 있습니다). 접지된 경우 간섭 신호의 이 부분이 접지로 흘러 필터링 효과를 얻습니다. 접지되지 않은 경우 사람이 접촉하면 인체로 유입됩니다. 이것이 누출로 이해되는 것입니다. (이 부분의 전압은 AC이며, 정전압은 일반적으로 약 110V 정도로 높을 수 있습니다.)

국가 표준 GB4943(정보 기술 장비의 안전)에서는 관련 전기 제품(전원 공급 장치 포함)을 접지해야 한다고 규정하고 있습니다. 컴퓨터 케이스가 접지되지 않고 전원 공급 장치가 접지되지 않으면 이 부분의 전기가 방전되지 않아 케이스에 전기가 흐르게 됩니다.

그러나 안전 규정으로 인해 이 누설 전류는 인체의 내구성 한계를 초과하지 않습니다. 즉, 일반적으로 이 두 커패시터는 단락되지 않습니다(일반적으로 a를 사용함). 단락 시 자체 연소되는 매체). 해결 방법은 접지를 잘 하는 것입니다. 접지가 불가능할 경우 접지선을 커패시터에서 분리하거나 커패시터를 제거할 수 있습니다(emi가 증가합니다. 물론 이 두 커패시터를 ***모드 인덕터로 교체하는 것도 가능합니다). , 그러나 비용은 훨씬 더 높을 것입니다.) 이것이 대부분의 컴퓨터 케이스가 전기식인 이유입니다.

스위칭 전원 공급 장치의 고전압 측과 저전압 측(광커플러로 연결된 두 측면, 일반적으로 회로 기판의 두 측면 사이에는 뚜렷한 거리가 있음)이 있습니다. EMI 커패시터(일부 전원 공급 장치에는 병렬로 하나가 있을 수도 있음) 고저항 저항(드물게), 전원 공급 장치 측에 누설 전류가 있는 경우 누설도 발생합니다.

어떤 이유로든 전원 코드에 연결되어 전기 기기의 금속 케이스가 충전되거나 전기 기기의 절연체가 손상되는 것을 전기 기기 케이스의 이상 충전이라고 합니다. 이때, 전기기기의 금속쉘의 접지전압은 전원전압과 거의 동일하여 인명안전에 큰 위협이 됩니다.

위의 분석을 보면 전기기기의 금속 껍질이 비정상적으로 충전된 것을 알 수 있는데, 특히 전기기기의 내부 절연이 파괴되어 인체에 닿으면 단락되는 경우가 많습니다. 전기 기구의 껍질에서 인체에 가해지는 전압은 220V이므로 치명적일 수 있습니다.

2. 안전한 정상 충전과 비정상 충전의 차이

방법 1: 전기 기구의 금속 껍질을 일반 백열전구의 한쪽 극에 연결하고 다른 쪽 극에 연결합니다. 전구를 전원 공급 장치의 접지 또는 중성선에 연결하십시오. 전구가 켜지지 않으면 일반적으로 정상적으로 충전된 것입니다. 전구의 밝기가 220V AC 전원 공급 장치에 연결되었을 때와 같으면 전구가 더 어두워지면 내부 절연이 파손된 것입니다. 220V AC 전원 공급 장치에 연결되어 있으면 내부 절연이 불량하여 누출이 발생하며 전구가 밝을수록 누출이 더 심각해집니다. 후자의 두 종류의 충전은 전기 기기의 비정상적인 충전에 속합니다.

방법 2: 멀티미터의 저항 범위(R×10K 범위)를 사용하여 전기 기구 쉘과 전원 리드 사이의 저항을 측정합니다. 저항이 0이면 내부 절연이 파괴된 것입니다. 저항이 2MΩ 미만이면 내부 절연이 불량하여 누출되며, 저항이 작을수록 누출이 더 심각합니다. 2MΩ이면 정상적으로 충전됩니다.

3. 전기 기기 케이스에 전달되는 전기를 제거하는 방법

압력 송신기 상하이 Menghui 전기 기기의 금속 케이스의 일반적인 안전 충전, 즉 유도 전압 , 인체에 해를 끼치 지 않습니다. 직접적인 해를 끼치지만 껍질의 전압이 높으면 마비되고 전기가 느껴지며 바늘에 찔린 것처럼 느껴져 겁을 먹을 것입니다. 현재 전기 기기 케이스의 전기화를 제거하기 위한 네 가지 기술적 조치가 있습니다.

1. 보호 접지

즉, 오류 조건에서 전기가 발생할 수 있는 금속 케이스를 연결합니다. 안정적으로 연결하세요. 전기 기기가 보호 접지를 채택한 후에는 절연 불량으로 인해 케이스가 충전되더라도 사용자가 케이스를 만지면 인체와 동일하며 접지 저항이 병렬로 연결되어 있어 인체 저항이 훨씬 큽니다. 접지 저항이 작아 인체에 흐르는 전류가 매우 작습니다. 전류는 금속 쉘을 통해 직접 접지로 전달되어 인체의 안전을 보장합니다. 보호 접지를 사용한 후 전기 제품의 절연이 파괴되면 적절한 단락 보호 장치(퓨즈)를 선택하는 한 단락 전류가 매우 커집니다. 일반적으로 퓨즈가 끊어집니다. 활선의 퓨즈) 전기 장비를 사용하는 사람의 안전을 보장하기 위해 전기 장비의 전원 공급이 차단됩니다.

2. 보호 제로 연결

연결 와이어를 통해 전기 기기의 금속 쉘을 전원 공급 라인 시스템의 중성선에 안정적으로 연결하는 것입니다. 이 방식은 중성점이 직접 접지되는 3상 4선 전원 공급 시스템에 주로 사용됩니다. 이 보호 방식에서는 선진국에서는 전용 보호 중성선을 설치합니다. 즉, 3상 5선식 전원 공급 장치를 사용합니다. 보호 제로 연결을 사용한 후 전기 제품의 절연이 손상되고 케이스가 쉘에 닿으면 중성선의 저항이 매우 작으므로 단락 전류가 매우 커서 즉시 퓨즈가 끊어집니다. 회로를 제거하고 전원 공급을 차단하여 감전의 위험을 제거합니다.

3. 누전 방지 장치

누전 방지 장치는 누전이나 감전을 방지하는 보호 장치입니다. 전기기기의 누설전류가 정격값을 초과하는 경우(선단에 설치된 누전방지기의 동작전류가 30mA이하, 동작시간이 0.1초 이내), 기기가 트립되어 전원을 차단합니다. 힘. 이중 보험을 형성하기 위해 보호 접지 또는 보호 접지와 함께 사용되는 경우가 많습니다.

4. 이중 절연 또는 강화 절연

이중 절연은 기본 절연(작업 절연) 외에 기본 절연이 수행될 때 이를 보장하는 독립된 추가 절연 층이 있음을 의미합니다. 손상된 경우 전기 쉘이 충전되는 것을 방지하고 사용자를 보호하십시오. 강화 절연이 적용된 전원 어댑터에는 라벨에 특수 "Hui" 기호가 표시되어 있습니다. 이중 절연으로 되어 있어 절연체 한 겹이 손상되어도 감전이 발생하지 않으므로 누전 방지 장치나 접지선을 설치할 필요가 없습니다. 모두 2핀. 이러한 유형의 전기 기기는 매우 안전하지만 절연 쉘의 기계적 강도가 낮고 내열성이 높기 때문에 저전력 전기 기기로만 만들 수 있습니다. 강화절연이란 단열재의 기계적 강도와 절연성을 강화한 기초절연을 말하며, 이중절연과 동일한 보호능력을 갖고 있습니다.

계측 장비에서 발생하는 대부분의 유도 전류는 접지선을 통해 지구로 다시 전달됩니다. 이때 접지선은 일정한 보호 역할을 합니다. 이 접지 보호는 제품의 정상적인 작동 조건에서 생성됩니다. 이때, 제품의 접지 상태나 벽면 플러그의 접지 상태가 좋지 않은 경우, 인증을 받은 제품에는 위험이 없습니다. 중, 고등학교 물리학 시간에 누구나 언급하는 냉장고, 세탁기 등 금속 케이스 제품은 접지된 3구 플러그를 사용하여 누수를 방지하세요. 이때 장비의 접지는 제품 내부의 위험 충전부가 헐거워져 떨어져 나가면 금속 외피와 겹쳐지는 고장 상태를 고려한 것입니다. 이 접지 보호는 제품 고장 시 생성됩니다.

이때, 제품의 접지나 벽면플러그의 접지 상태가 좋지 않으면 생명이 위험할 수 있습니다! !

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