Koosteliinide anti-maandustakistus
Arvutiruumi maandussüsteem on ülioluline vahend parasiitmahtuvussidemetest tulenevate häirete ärahoidmiseks, seadmete ja personali kaitsmiseks ning arvutisüsteemi stabiilse ja usaldusväärse töö tagamiseks.
Elektrooniliste arvutite maandussüsteem on kõige lihtsam, ökonoomsem ja tõhusam meetod häirete tõkestamiseks-. Maanduse ja varjestuse õige kombineerimine võib müraprobleeme paremini lahendada.



Seetõttu tuleks arvutisüsteemi ohutu, usaldusväärse ja stabiilse töö ning seadmete ja personali ohutuse tagamiseks projekteerida sobivad maandussüsteemid vastavalt eri tüüpi arvutite erinevatele nõuetele.
Vastavalt riiklikule standardile "Arvuti tehnilised nõuded" on arvuti maandussüsteemidele ette nähtud erinõuded. Arvutijaamadel on tavaliselt järgmist tüüpi maandus:
Arvutisüsteemi alalisvoolumaandus; takistuse väärtus mitte suurem kui 1Ω.
AC tööpind; takistuse väärtus mitte suurem kui 4Ω.
Ohutuskaitse maandus; takistuse väärtus mitte suurem kui 4Ω.
Anti-maandus; takistuse väärtus mitte suurem kui 4Ω.
Piksekaitse maandus; takistuse väärtus mitte suurem kui 10Ω.
Maandus sisuliselt ühendab vooluahela punkti või metallkesta maandusega juhtme abil. Eesmärk on hõlbustada maandusvoolu voolu; seega, mida väiksem on maandustakistus, seda lihtsam on maandusvoolul voolata. Lisaks peaks maandus arvutisüsteemides minimeerima ka võimalikud kõikumised, mis võivad põhjustada müra. Seetõttu on parem ka madalam maandustakistus.
Arvuti maanduse käsitsemisel tuleb arvestada kahe järgmise punktiga:
Signaaliahelad ja toiteahelad, samuti kõrge{0}}- ja madalpinge{1}}vooluahelad ei tohiks jagada ühist maandusahelat. Tundlikud vooluringid tuleks isoleerida või varjestada, et vältida maandusvoolust ja elektrostaatilisest induktsioonist põhjustatud häireid.
Allpool on kirjeldatud mitmete maandusjuhtmete funktsioone ja rakendusmeetodeid:
Vahelduvvoolu tööpinna roll: Arvutisüsteemides kasutavad paljud elektriseadmed 380V/220V vahelduvvoolu, näiteks arvuti välisseadmed, trafod, ventilaatorid kliimaseadmete kappides ja hooldusseadmed. Vastavalt siseriiklikele eeskirjadele peavad need olema maandatud, st nullpunkt on maandatud, tuntud ka kui sekundaarne maandus. Selle ülesanne on tagada isiklik ohutus ja seadmete ohutus.
Arvutisüsteemides on palju vahelduvvooluseadmeid, kuid sageli jäetakse nende seadmete sekundaarne maandus tähelepanuta, põhjustades sageli inimestele ja seadmetele asjatut kahju.
Konkreetsed meetmed:
Ühendage arvuti väliskomponentide nullpunkt järjestikku isoleeritud juhtmetega jaotuskapi nulljuhtmega ja seejärel maandus maandussiiniga. Muude vahelduvvoolu seadmete, nagu kliimaseadmed, värske õhu süsteemid ning sageduse ja pinge stabiliseerimisseadmed, peavad olema oma neutraalpunktid sõltumatult maandatud vastavalt elektrilistele spetsifikatsioonidele.
Ohutuskaitsemaandus: kõigi arvutiruumis olevate seadmete, sealhulgas mootorite ja kliimaseadmete korpuste nõuetekohast maandamist maapinnaga nimetatakse ohutusmaandamiseks. Kui isolatsioon laguneb, on ümbrise ja maanduse vaheline hajutakistus väga kõrge, mistõttu korpusel olev pinge on sisuliselt võrdne vahelduvvoolu toitepingega (220 V). Kui inimene puudutab korpust ja korpuse isolatsioon maapinna suhtes on halb, voolab läbi keha maapinnale märkimisväärne vool, mis on äärmiselt ohtlik. Korpuse maandamine muudab selle täielikult. Kui isolatsioon puruneb, voolab maandus{5}}lühisvool maapinnale nii mööda maandusjuhet kui ka inimkeha. Sest maandustakistus on väga väike, palju väiksem kui inimkeha takistus... Maandustakisti kaudu voolab suur vool maasse, kaitstes nii isiklikku turvalisust.
Rakendusmeetmed:
Arvutiruumi turvamaandus seisneb selles, et kõik serveririiulid ühendatakse järjestikku mitme isoleeritud juhtmega, seejärel ühendatakse need maandusega maandussiini (mitme{0}}ahelaga põimitud traat) kaudu.
Muud arvutiruumis olevad seadmed, näiteks konditsioneerid, ühendatakse eraldi.
Arvutisüsteemi alalisvoolu maandust nimetatakse ka loogikamaanduseks.
Arvuti korralikuks tööks peavad kõik elektroonilised vooluringid töötama stabiilse baaspotentsiaaliga, st null-potentsiaali võrdluspunktis. Alalisvoolu maanduse projekteerimisel on oluline kõrvaldada müra pinge, mis tekib siis, kui vool liigub läbi ühise maandustakistuse. Me ei ujuta alalisvoolu maad; selle asemel ühendame selle maandusega, mis tähendab, et arvuti digitaalsed ahelad on maandusega ühendatud samal potentsiaalil, takistuse väärtus määratakse vastavalt kliendi nõudmistele.
Süsteemides, mis kasutavad alalisvoolu maandusühendust, peaks olema ka hea ohutu maandussüsteem. Lisaks on paljudes arvutisüsteemides alalisvoolu maandus ja serveririiuli turvamaandus eraldi, mis tähendab, et need on arvutiruumis üksteisest isoleeritud. See annab madala-takistuse tee kõrgsageduslike häirete-vabandamiseks maapinnale ja ka madala-takistusega tee staatilise elektri tühjendamiseks šassiist.
Alalisvoolu maanduse ühendus ja valik:
Seeriamaandus: mitme-punktiga maandus. Jadamaandus hõlmab arvutisüsteemi iga seadme alalisvoolu maandusjuhtmete ühendamist järjestikku alalisvoolu maandusjuhtmena kasutatava vaskfooliumiga. Tuleb märkida, et antud juhul kasutatav otsejuht on mitmest kiust põimitud või vaskriba ja see peaks olema šassiist isoleeritud.
Paralleelmaandus: ühe{0}}punktiga maandus. Arvutisüsteemides kasutatakse vasest maandusjuhtmega ühendamiseks mitmest -ahelast varjestatud painduvat traati, mille vaskploki alla asetatakse isolatsioonimaterjal.
Piksekaitse maandus. Välk on loomulik atmosfäärilahendus. Välgu tühjenemise kiirus on väga kiire ja ka välguvoolu muutus on väga drastiline. Kui äikesepilv hakkab tühjenema, suureneb välguvool järsult, ulatudes pikselöögi ajal 200-300 kA-ni. Välgu hävitava mõju võib põhimõtteliselt jagada kolme kategooriasse. Esimene kategooria on otseste välgulöökide mõju, kus välk lööb otse hoonesse või seadmesse, põhjustades kahju. Teine kategooria on välgu sekundaarsed mõjud, mida tavaliselt tuntakse indutseeritud välguna. See viitab välguvoolu magnetiliste ja elektrostaatiliste mõjude tekitatud efektidele. See väljendub välguvoolu tekitatud elektromagnetväljas, mis muutub drastiliselt koos voolu endaga. Lisaks võib elektrostaatiline induktsioon indutseerida metallesemetele või elektriahelatele väga kõrgeid pingeid (kuni sadu tuhandeid volte), seades tõsiselt ohtu seadmeid ja personali. Kolmas kategooria hõlmab piksevoolu, mis edastab kõrgepinge piki elektriliine ja -torusid hoonetesse, tekitades potentsiaalse sissetoomise nime all tuntud nähtuse, mis on muidugi äärmiselt ohtlik.

