地线有什么作用,不接地线有什么后果,怎样检测家里是否接了地线?

地线有什么作用,不接地线有什么后果,怎样检测家里是否接了地线?

我们来看下图:

地线有什么作用,不接地线有什么后果,怎样检测家里是否接了地线? - 北极星 - xiebingsuccess的博客

        这张图内容较多,我来仔细解释一下。 我们看图中的左上角,也即总配电室开关设备。 我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地,然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)。 现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地,接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户。 在上述过程中,我们看到PEN线有两次接地。 PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位,IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示。 PEN线第二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线。这里接地的意义在于保护人身安全,,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地,用N来表示。 三相连同PEN线输送给最终用户,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统。 我们继续看入户后的居家配电箱,在图的中间右侧。 首先,入户有三条线,分别是相线L,中性线N和地线PE。 入户后,相线和中性线接到2极的总开关,之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD,此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。 我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)。当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时,相线电流大于N线电流,也即I:。若相线与N线电流之差大于30毫安,也即:,则RCD将跳闸执行线路保护。 在图的右下方,我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接地线是正常的,右边的插座接地线已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障,会出现何种现象呢? 右边电饭煲的金属外壳接有接地线,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总配电箱,再沿着PEN线返回到电源,见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流,所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大,近乎于相线对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面,由于接地极和地线的电阻很小,因此右边电饭锅尽管发生了单相接地故障,但它的金属外壳上的电压并不高,不会超过50V安全电压,因而也不会出现人身伤害事故。 由此可知:若电饭锅的金属外壳有接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护。当然,主开关的保护电流会更大一些。 再看左边的电饭锅,它的金属外壳未接地。当发生单相接地故障时,尽管电饭锅外壳带电,但因为流过RCD的电流未发生变化,主开关的电流也没有变化,于是RCD和主开关均不会产生线路保护动作。同时,它的金属外壳上的电压就是相电压,触及电饭锅外壳的人有可能发生电击事故。 由此可知:若电饭锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故。

 ============= 现在我们来回答题主的问题: 

第一:地线有什么用? 回答是:有两种接地,分别是系统接地和保护接地。 系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。 对于保护接地,它的任务是: A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险;  B)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。 注意1:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保护装置能够执行保护操作;  注意2:我们来看上图中左下角的两张图。 左图中,我们看到当发生单相接地故障时,由于地线的电阻远远小于人体的接触电阻,因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中,系统未接接地线,因此当发生单相接地故障时,人体由于接触到了相电压,因此受到电击伤害的可能性极大。 C)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。

 第二:不接地线可能会导致哪些后果?、 回答:可能出现人身伤害事故。 

第三:怎样检测家里是否接了地线? 回答: 方法1:只要看看入户处是否有地线即可。 方法2:把RCD的输出端相线快速对地短接一下,看看RCD是否动作。若没有接地线,或者未做好接地线路i,则RCD不会动作。

### 关于Altium Designer 20 自动布线时连接地线的原因 在Altium Designer 20 中,自动布线器的行为受到多个因素的影响,其中包括设计规则、网络类别定义以及具体的布线参数配置。当涉及到地线(GND)的布线时,其原因可以从以下几个方面进行解释: #### 1. **默认规则驱动** Altium Designer 的自动布线器遵循预先设定的设计规则。如果未特别指定某些网络(如 GND 或其他特定信号网)应被布线,则自动布线器会尝试按照通用规则对所有网络进行处理[^1]。这意味着即使用户希望忽略地线的自动布线操作,如果有明确排除该网络,它仍然会被视为需要布线的目标。 #### 2. **网络分类管理** 为了控制哪些网络参与自动布线过程,可以通过 Net Classes 功能来实现更精细的划分。例如,在 Net Classes 设置中创建一个新的类,并将需要布线的地线分配到这个新类里[^2]。随后,在启动自动布线之前,需确认所选用于布线的网络列表已剔除此类别下的项目。这样能够有效阻止自动布线器针对地线执行必要的路径规划。 #### 3. **电气特性需求** 尽管可以选择让自动布线器处理地平面或者单独的地线,但从工程实践角度来看,保持良好的地回路是非常重要的。合理分布并优化地线布局有助于降低噪声干扰、改善信号完整性以及增强系统的整体性能表现[^1]。因此,默认情况下允许甚至鼓励对地结构进行全面安排可能是出于提升最终产品品质的目的考量。 以下是基于以上分析的一个简单示例代码片段展示如何通过脚本方式初步筛选出非目标网络(这里假设为"GND")来进行后续自定义化操作: ```javascript // JavaScript example to filter nets excluding 'GND' function FilterNets(project) { var allNets = project.Nets; var filteredList = []; for (var i = 0; i < allNets.Count; ++i){ let netName = allNets.Item(i).Name; if(netName !== "GND"){ filteredList.push(netName); } } return filteredList; } ``` 综上所述,Altium Designer 20 在自动布线期间连接地线的主要原因是由于缺乏针对性的例外声明或是因为遵循了有利于提高PCB性能的一般原则所致。要改变这一行为模式,就需要仔细调整相应的设置项以满足具体应用场景的要求。
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