SELV、TNV电路

SELV电路:安全特低电压电路。
  作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
  TNV:通讯网络电压电路
  在正常工作条件下,携带通信信号的电路。
  各种绝缘的适用情形如下:
  A、操作绝缘oprational insulation
  a、介于两不同电压之零件间
  b、介于ELV电路(或SELV电路)及接地的导电零件间。
  B、基本绝缘 basic insulation
  a、介于具危险电压零件及接地的导电零件之间;
  b、介于具危险电压及依赖接地的SELV电路之间;
  c、介于一次侧的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心之间;
  d、做为双重绝缘的一部分。
  C、补充绝缘 supplementary insulation
  a、一般而言,介于可触及的导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件之间,如:
  Ⅰ、介于把手、旋钮,提柄或类似物的外表及其未接地的轴心之间。
  Ⅱ、介于第二类设备的金属外壳与穿过此外壳的电源线外皮之间。
  Ⅲ、介于ELV电路及未接地的金属外壳之间。
  b、做为双重绝缘的一部分
  D、双重绝缘
  Double insulation Reinforced insulation
  一般而言,介于一次侧电路及
  a、可触及的未接地导电零件之间,或
  b、浮接(floating)的SELV的电路之间或
  c、TNV电路之间
  双重绝缘=基本绝缘+补充绝缘

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TNV电路测试

TNV电路测试
1.        适用情形:
设备与通信设备互连时,既要防止通信网络的使用人员和维护人员遭受设备危害造成不安全,又要防止设备使用人员和维护人员遭受来自通信网络的危害而造成不安 全。确保设备的TNV电路符合TNV电路电击防护要求,防护通信网络的维护人员和其他使用人员遭受来自设备的危害,防护设备使用人员遭受来自通信网络中的 危害。
2.        测量原理:
利用标准电阻在测试点之间取样,利用存储示波器测量标准电阻上的电压降,同时利用存储示波器测量是连续电压或周期性电压并得出电压周期。根据测得的电压计 算出电流,并且利用测得的连续电压或周期电压的周期判断TNV电路的类型,进而决定需要何种绝缘和需进行怎样的进一步的试验。
3.        步骤:
测量判断TNV电路的类型,步骤如下:
在一个TNV电路或几个互连的TNV电路中,其任何两个TNV电路的导体之间或电路之间或任何一个这样的导体与地之间的测量电压。
a.        TNV-1电路测量判定,设备在正常工作条件下工作,测得的电压(峰值电压和直流电压)不能超过SELV电路的电压限值;设备在单一故障条件下工作时,跨 接5000Ω±2%电阻器在被测点之间,测得该电阻器上的电压(峰值电压和直流电压)不能超过规定的限值。并且其电路上可能承受来自通信网络的过电压。
b.        TNV-2电路和TNV-3电路测量判定,在正常工作条件下,被测电路电压(峰值电压和直流电压)超过峰值42.4V或直流60V时,断开其他负载,测量 接在电压源上的5000Ω±2%的电阻上的电流(峰值电流和直流电流)。对电话振铃信号,不应超过规定振铃信号要求的限值。对无电话振铃信号的电路,在正 常工作条件下,交流和直流电压的组合应符合下列要求:
               Uac / 70.7+Udc / 120 ≤1
    单一故障条件下,跨接在5000Ω±2%的电阻上测得的电压不能超过规定值。
TNV-2电路:满足上述条件b的TNV电路且不承受来自通信网络的过电压的TNV电路就属于TNV-2电路。
TNV-3电路:满足上述条件b的TNV电路但在其电路可能承受来自通信网络的过电压的TNV电路就属于TNV-3电路。
4.        判定:
SELV电路、TNV-1电路、可触及导电零部件与TNV-2和TNV-3电路之间的隔离应使得在单一故障时,SELV电路、TNV-1电路及可触及导电零部件的电压不应超过为TNV-2和TNV-3电路规定的正常工作条件的限值。
如果按下表的要求提供基本绝缘,则认为可满足上述隔离要求。


<think>好的,我现在需要处理用户关于ELV电路和一次电路的查询。首先,我得明确用户的需求:他们想了解这些电路的基本原理、图纸设计以及相关的设计方法。用户可能是电子工程师、学生或相关领域的爱好者,希望获得实用且可操作的信息。 接下来,我需要调用网络搜索工具来查找ELV电路和一次电路的资料。ELV电路指的是特低电压电路,通常电压低于50V交流或120V直流,常见于安防、消防等系统。一次电路则属于电力系统中的高电压部分,负责电能的传输和分配。两者的原理和应用场景差异较大,必须分开阐述。 搜索到的资料显示,ELV电路设计需关注安全隔离、防干扰和低功耗,而一次电路设计则涉及绝缘、过载保护和散热。图纸设计方面,ELV可能使用简单的框图或接线图,而一次电路需要详细的电气原理图,符号标准也不同。用户可能需要具体的图纸示例,但直接提供图片有困难,所以得用文字描述或代码示例。 整合信息时,要分步骤说明两者的原理和设计要点,避免使用第一人称。同时,确保每个方法或步骤间换行,符合用户的格式要求。检查是否有数学公式或代码需要插入,例如计算电压降或电阻值,这时需要用LaTeX格式。例如,ELV电路的电压范围可以用$V \leq 50V_{AC}$或$120V_{DC}$表示。 最后,生成相关问题时要基于用户的原问题,考虑他们可能进一步想知道的内容,比如设计标准、常见故障处理或实际应用案例。确保三个问题相关且具体,符合格式要求。</think>ELV电路(特低电压电路)与一次电路(电力主电路)在电气系统中承担不同功能,其设计原理和图纸规范存在显著差异。以下从原理、图纸和设计三方面进行说明: **一、原理对比** 1. ELV电路原理 - 工作电压范围:交流不超过$50V$,直流不超过$120V$(IEC 61140标准) - 安全特征:采用隔离电源或安全特低电压(SELV)设计,通过双重绝缘/加强绝缘实现电击防护 - 典型应用:消防报警系统、门禁控制、弱电信号传输 2. 一次电路原理 - 电压等级:380V-35kV交流系统(GB 50052标准) - 能量传输:直接承担电能分配和功率传输 - 保护机制:配置断路器、熔断器等过电流保护装置 **二、图纸设计规范** ```cad // 典型ELV电路符号标注示例 ALARM_INPUT: 12VDC ---[R1 10kΩ]---[OPTOCPLR]--- GND // 一次电路符号标注示例 BUS_10kV ---[DS]---[CB]---[TRANS 10kV/400V] ``` **三、设计要点** 1. ELV电路设计 - 布线间距要求:与强电线路保持≥300mm距离(GB 50303) - 接地规范:采用独立接地系统,接地电阻≤4Ω - 电磁兼容:信号线需双绞或屏蔽,衰减率$A=20\log_{10}(V_{in}/V_{out})$ ≤3dB 2. 一次电路设计 - 导体截面积计算: $$ S = \frac{I \cdot L \cdot \cosφ}{γ \cdot ΔU} $$ 其中γ为电导率,ΔU为允许压降 - 短路电流校验:$I_{sc} = \frac{U_n}{\sqrt{3}Z_{sys}}$ - 绝缘配合:空气间隙≥200mm(10kV系统)
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