Kokoonpanolinjojen anti-staattinen maadoitusimpedanssi
Tietokonehuoneen maadoitusjärjestelmä on keskeinen keino estää loiskapasitiivisen kytkennän aiheuttamat häiriöt, suojella laitteita ja henkilöstöä sekä varmistaa tietokonejärjestelmän vakaa ja luotettava toiminta.
Sähköisten tietokoneiden maadoitusjärjestelmä on yksinkertaisin, taloudellisin ja tehokkain menetelmä häiriönpoistosuunnittelussa-. Kun maadoitus yhdistetään oikein suojaukseen, meluongelmat voidaan ratkaista paremmin.



Siksi tietokonejärjestelmän turvallisen, luotettavan ja vakaan toiminnan sekä laitteiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi asianmukaiset maadoitusjärjestelmät tulee suunnitella erilaisten tietokoneiden erilaisten vaatimusten mukaisesti.
Kansallisen standardin "Tietokoneiden tekniset vaatimukset" mukaan tietokonemaadoitusjärjestelmille on määritelty erityisiä vaatimuksia. Tietokoneasemilla on yleensä seuraavan tyyppiset maadoitukset:
DC-maa tietokonejärjestelmää varten; resistanssiarvo enintään 1Ω.
AC työmaa; resistanssiarvo ei ylitä 4Ω.
Turvallisuus suoja maahan; resistanssiarvo ei ylitä 4Ω.
anti-staattinen maadoitus; resistanssiarvo ei ylitä 4Ω.
Salamansuoja maahan; resistanssiarvo ei yli 10Ω.
Maadoitus pohjimmiltaan yhdistää piirin tai metallikotelon pisteen maahan johtimen avulla. Tavoitteena on helpottaa maadoitusvirran kulkua; siksi mitä pienempi maadoitusvastus, sitä helpompi maadoitusvirran on kulkea. Lisäksi tietokonejärjestelmissä maadoituksen tulisi myös minimoida mahdolliset heilahtelut, jotka voivat aiheuttaa kohinaa. Siksi pienempi maadoitusvastus on myös parempi.
Kun käsittelet tietokoneen maadoitusta, seuraavat kaksi seikkaa tulee huomioida:
Signaalipiireillä ja tehonsyöttöpiireillä sekä korkea-{0}}- ja matalajännitepiireillä- ei pitäisi olla yhteistä maasilmukkaa. Herkät piirit tulee eristää tai suojata, jotta estetään maadoitusvirran ja sähköstaattisen induktion aiheuttamat häiriöt.
Useiden maadoitusjohtojen toiminnot ja toteutustavat on kuvattu alla:
Vaihtovirtatyömaan rooli: Tietokonejärjestelmissä monet sähkölaitteet käyttävät 380V/220V vaihtovirtaa, kuten tietokoneiden oheislaitteet, muuntajat, ilmastointikaappien tuulettimet ja huoltolaitteet. Kansallisten määräysten mukaan ne on maadoitettava, eli nollapiste on maadoitettu, joka tunnetaan myös toisiomaadoituksena. Sen tehtävänä on varmistaa henkilö- ja laiteturvallisuus.
Tietokonejärjestelmissä on monia vaihtovirtalaitteita, mutta näiden laitteiden toissijainen maadoitus jää usein huomiotta, mikä aiheuttaa usein tarpeetonta vahinkoa ihmisille ja laitteille.
Erityistoimenpiteet:
Kytke tietokoneen ulkoisten komponenttien nollapiste sarjaan eristettyjen johtojen kanssa jakokaapin nollajohtoon ja maadoita se sitten maadoituskiskolla. Muiden vaihtovirtalaitteiden, kuten ilmastointilaitteiden, raitisilmajärjestelmien sekä taajuuden ja jännitteen stabilointilaitteiden nollapisteet tulee maadoittaa itsenäisesti sähköisten eritelmien mukaisesti.
Turvallinen suojamaadoitus: Kaikkien tietokonehuoneessa olevien laitteiden, mukaan lukien moottorit ja ilmastointilaitteet, maadoitusta kutsutaan suojamaadoitukseksi. Kun eristys hajoaa, kotelon ja maan välinen hajaimpedanssi on erittäin korkea, jolloin kotelon jännite on olennaisesti yhtä suuri kuin vaihtovirtalähdejännite (220 V). Kun henkilö koskettaa koteloa ja rungon eristys maahan on huono, rungon läpi kulkee huomattava virta maahan, mikä on erittäin vaarallista. Kotelon maadoitus muuttaa tämän täysin. Kun eristys hajoaa, maadoitusoikosulkuvirta{5}}virtaa maahan sekä maadoitusjohtoa että ihmiskehoa pitkin. Koska maadoitusvastus on hyvin pieni, paljon pienempi kuin ihmiskehon vastus... Maadoitusvastuksen kautta virtaa maahan suuri virta, mikä suojaa henkilökohtaista turvallisuutta.
Täytäntöönpanotoimenpiteet:
Tietokonehuoneen turvamaadoitus koostuu siitä, että kaikki palvelintelineet kytketään sarjaan useilla eristetyillä johtimilla ja sitten maadoituskiskolla (monisäikeinen punottu johto).
Muut tietokonehuoneen laitteet, kuten ilmastointilaitteet, kytketään erikseen.
Tietokonejärjestelmän tasavirtamaata kutsutaan myös logiikkamaadoksi.
Jotta tietokone toimisi kunnolla, kaikkien elektronisten piirien on toimittava vakaalla kantapotentiaalilla, eli nolla-potentiaalin vertailupisteessä. Tasavirtamaata suunniteltaessa on tärkeää eliminoida kohinajännite, joka syntyy, kun virta kulkee yhteisen maaimpedanssin kautta. Emme kellu DC-maahan; sen sijaan kytkemme sen maahan, mikä tarkoittaa, että tietokoneen digitaalipiirit on kytketty maahan samalla potentiaalilla, jonka vastusarvo määräytyy asiakkaan vaatimusten mukaan.
Järjestelmissä, joissa käytetään DC-maaliitäntää maahan, tulee olla myös hyvä turvamaadoitusjärjestelmä. Lisäksi monissa tietokonejärjestelmissä DC-maa ja palvelintelineen turvamaa ovat erillisiä, eli ne on eristetty toisistaan tietokonehuoneessa. Tämä tarjoaa matalan-resistanssin polun korkeataajuisten-häiriöiden vapauttamiseksi maahan, ja myös matalan-resistanssin polun staattisen sähkön purkamiseksi rungosta.
DC-maadoitusliitäntä ja -valinta:
Sarjamaadoitus: Monipistemaadoitus-. Sarjamaadoitus käsittää laskentajärjestelmän kunkin laitteen tasavirtamaadoitusjohtimien kytkemisen sarjaan kuparikalvoon, jota käytetään DC-maadoitusjohdona. On huomattava, että tässä tapauksessa käytetty suora johdin on monisäikeinen punottu tai kuparinauha, ja se tulee eristää rungosta.
Rinnakkaismaadoitus: Yhden pisteen{0}}maadoitus. Tietokonejärjestelmissä käytetään monisäikeistä suojattua joustavaa johtoa yhdistämään kuparimaajohtimeen, ja kuparilohkon alle asetetaan eristemateriaalia.
Ukkossuojaus maadoitus. Salama on luonnollinen ilmakehän purkausilmiö. Salaman purkausnopeus on erittäin nopea, ja myös salamavirran muutos on erittäin raju. Kun ukkospilvi alkaa purkautua, salamavirta kasvaa jyrkästi ja saavuttaa 200-300 kA salamaniskun aikana. Salaman tuhoisat vaikutukset voidaan periaatteessa jakaa kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen luokka on suorien salamaniskujen vaikutus, jossa salama iskee suoraan rakennukseen tai laitteeseen aiheuttaen vahinkoa. Toinen luokka on salaman toissijaiset vaikutukset, jotka tunnetaan yleisesti indusoituneena salamana. Tämä viittaa salamavirran magneettisten ja sähköstaattisten vaikutusten tuottamiin vaikutuksiin. Tämä ilmenee salamavirran synnyttämän sähkömagneettisen kentän muuttuessa rajusti itse virran mukana. Lisäksi sähköstaattinen induktio voi aiheuttaa erittäin korkeita jännitteitä (jopa satoja tuhansia voltteja) metalliesineisiin tai sähköpiireihin, mikä vaarantaa vakavasti laitteet ja henkilöstön. Kolmas luokka sisältää salamavirran, joka siirtää korkeaa jännitettä sähkölinjoja ja putkia pitkin rakennuksiin, luoden ilmiön, joka tunnetaan nimellä potentiaalinen joutuminen, joka on tietysti erittäin vaarallinen.

