在常态下可认为地线中不存在压降问题,地线电位是稳定不变的参考电位。零线中是有事情电流的,而零线中事情电流的大小则取决于下列运行条件:
(1)电网三相电压幅值或相位的对称度;

(2)三相负载电流大小和相位的对称度;
(3)三相负载中是否有3n次谐波的存在等。
零线阻抗的大小取决于零线的线路长度与线径,对付已经建好的数据机房而言是个不变量。
U=IR:由上述三种成分所产生的零线电流,在零线阻抗中就形成了零线电压,相对付稳定的地电位便是零地电压。
零的电压高为什么不会影响IT设备正常运行· 许多厂商与用户都习气于将数据系统中涌现的各种问题归咎于零地电压引起的。
· IT设备机内开关电源是通过DC/DC变换向IT设备供电的
· DC/DC变换电路中配置有高频隔离变压器,此变压器将互换输入电路与为IT设备供电的低压直流电路完备隔离开来。
· 从传播路子看,根本不会影响到IT内部的CPU、RAM、EPROM、硬盘等元器件,以是无论是多高的零地电压都根本不可能对数据IT系统造成任何影响。
· "具有零地电压的UPS输出AC 220V电压进入IT负载的电源后,在输入电源的正半轴,经整流后,相线L与高频逆变器的正母线连通,而零线N则与负母线连通。而在输入电源的负半周,则刚好相反,零线N与正母线连通,而相线L则与负母线连通。
· 由此可见,相线与零线具有完备相同的功能与流利线路。这样,如果'零地电压'高将影响IT负载的正常运行,那无疑'相地电压'高也会对IT负载产生致命的影响。而零地电压可以通过技能手段让它小于1V乃至即是0V,但是,如果让相地电压也掌握到小于1V的话,那么IT负载的输入就没电了,数据机房也就直接瘫痪了。"
IT厂商为什么要对供电系统零的电压提出限定· "零的电压"问题之以是产生,是 IT设备厂商对供电系统零地电压提出了严格的哀求,用户包括从事机房设计的技能职员就误以为零地电压高时会影响IT设备正常运行。要办理对这一问题的误解,有必要搞清楚为什么IT设备厂商要对供电系统零地电压提出哀求。
· 三相供电系统对单相负载供电时,三相系统的零线是绝对不许可断开的。当零线漏接、虚接或四线转换开关转换的瞬间,涌现火线接通而零线断开的状态时,都会瞬间影响乃至破坏IT设备。
此过程如图所示。
· 输入为三相系统,两组IT设备分别接在三相电源的A、B两相上,每个IT设备的输入都是220V,而两相输入之间的电压差是380V。
在互换输入线电压正常的情形下,如果由于某种缘故原由使零线瞬间断开,电路状况如下:
· 假定UA在正半周,UB在负半周,电流的路子是:UA→VD1→负载1→VD2→VD3→负载2→VD4→UB。
· 于是,UAB 380V电压加在负载1和负载2上。
· 为避免此种事件的发生,IT设备厂家就在设备开机供电前先检讨系统零线是否接好接牢,并在装机程序上做出明确的规定。检讨零线是否接好的办法是:用电表丈量电源的零线与地线之间的电压,
零地电压在替谁背锅· 地线电位差使各互联设备的参考电压不一致。
互联设备间隔越远,电压差越大,在某些情形下数据的传输会受到影响。当该差值超过数据旗子暗记安全电压值时,就可能导致破坏打算机输入/输出口(I/O)和CPU主板。如果此差值超过数据线安全电压,还会使数据电缆线发热。
· 地线系统存在电位差才是影响IT设备正常运行的真正缘故原由
地线电位差才是IT设备事情不稳定的根本缘故原由· 目前,海内业界所说的根据"统计数据","零地电压"过高对IT设备,如主机、小型机、做事器、磁盘存储设备、网络路由器、通信设备等的影响可概括为以下几种:
· (1)可能导致IT设备中的微处理器CPU芯片涌现"莫名其妙"地破坏;
· (2)可能导致IT设备涌现去世机事件的概率增大;
· (3)可能导致网络传输误码率的增大,网速减慢;
· (4)可能导致存储设备破坏、数据出错等。
· 这些"可能"征象在IT设备运行中是常常涌现的,但是,笼统地归结为是零地电压高造成的,这恐怕是供电技能业内的"千古奇冤"了。
· 这些类型的故障和它们所具备的特色解释,如果是供电系统造成的,那么引发故障的最大可能性是地线问题。详细的说,是系统中各接地点的等电位问题。
· 造成接地点不是等电位的紧张缘故原由有两种:
(1)地线中有周期性的零线电流
(2)互联设备系统地线中存在地线噪声,产生的缘故原由有以下几个方面:
① 地线注入噪声:每台打算机和事情站的电源滤波器都把滤掉的共模噪声泄入到地线中
② 地线故障
③ 地线电流。这是最常见的问题。如果CPU 和事情站由某个或某几个不同建筑的不同配电盘供电的话,那么很多成分都会导致互联设备的地线电压不一致。
· 有的配电盘可能和别的物体构成了地线回路(如建筑的金属构件),而该回路与数据地线回路各自独立。在这种情形下,可能会使配电盘之间产生危险的地线压降,
· 如闪电会使外部地线回路产生电流,进而使系统内部地线回路也产生电流。
· 其它情形还包括建筑接地不良、非互联设备的断路器跳闸电流,以及附近的电气修理操作等。






