Как я могу безопасно использовать алюминиевый корпус без заземленной розетки

Для схемы с питанием от сети я хочу использовать алюминиевый корпус, чтобы корпус мог работать как радиатор. Однако я хочу, чтобы это было безопасно, даже когда в розетке, к которой подключена цепь, нет заземления (это все еще довольно распространено в Европе).

Каков общий способ сделать схему безопасной для использования в алюминиевом корпусе?

Я знаю, что обычно вы подключаете заземляющий провод к корпусу, поэтому, если один из проводов касается корпуса внутри, автоматический выключатель отключит питание, защищая людей от прикосновения к корпусу, пока на нем есть 230 В (см. также этот вопрос ). Но, конечно, это не работает, когда розетка не имеет заземления...

Что это за схема? Я не могу представить диодную штуку, принципиальная схема поможет.
Итак - вы предлагаете намеренно подавать питание на корпус при каждом втором полупериоде сети и думаете, что это может как-то сделать ваше устройство более безопасным.... ?
Просто чтобы было совершенно ясно - использование таких диодов очень опасно и не должно быть сделано.
Обратите внимание, что бытовая электроника, в которой используется металлический корпус (например, ПК), не предполагает, что заземление можно оставить неподключенным. Блок питания переменного/постоянного тока находится в металлическом корпусе и не имеет двойной изоляции. Так что в основном здесь вы хотите быть в большей безопасности, чем текущие стандарты безопасности. Может быть, вы слишком много думаете об этом.
Возможно, я действительно слишком много думаю об этом, но я хочу, чтобы моя схема была безопасной в использовании, независимо от того, как она используется. На мой взгляд, пользователь не должен знать, как безопасно управлять устройством. Всегда должно быть безопасно...
@dim Действительно, на ПК забывают о возможности незаземления розетки ... поэтому однажды я был шокирован корпусом моего компьютера ...
@ Douwe66 В этом случае вам лучше обновить электроустановку как можно скорее. Потому что у вас будут проблемы с любым другим потребительским товаром в металлическом корпусе. Так что, даже если вам удастся безопасно спроектировать свое конкретное устройство в этом отношении, вы все равно рискуете получить удар током каждый день здесь.
@dim Интересный комментарий, потому что более 50% домохозяйств здесь до сих пор имеют розетки без заземления. Только в кухне/ванной обычно есть земля.
@Douwe Если твой дом старый, я не удивлен. Но, возможно, пришло время подумать об улучшении. Я не знаю, где вы живете, но здесь, во Франции, я думаю, прошло около 30 лет с тех пор, как было запрещено строить дома без заземленных розеток.

Ответы (3)

Согласно правилам IEC, сетевое устройство, не имеющее заземления, является устройством класса II , также известным как «двойная изоляция». Это означает, что любые сетевые проводники должны быть защищены либо двумя слоями подходящей изоляции, известной как «основная» и «дополнительная» изоляция, либо «усиленной» изоляцией.

Если вы можете сконструировать свое устройство, используя блок питания, который сам по себе относится к оборудованию класса II, т. е. было бы безопасно и законно использовать его вне металлического корпуса, то я считаю (хотя IANAL), что вы также можете установить этот блок питания внутри металлического корпуса. корпус для изготовления оборудования, которое также считается классом II. Конечно, вы не можете каким-либо образом вмешиваться в сетевую проводку к этому блоку питания, поэтому вам придется либо провести неповрежденный сетевой шнур через вырез в корпусе, либо сделать вырез, позволяющий подключить сетевой шнур к блоку питания. Сетевой вход БП. Также, конечно, вам необходимо следовать рекомендациям по разгрузке кабелей от натяжения, защите их от острых краев и т. д., и помнить, что рассеивание тепла внутри корпуса будет не таким хорошим, как на открытом воздухе.

Если вы согласны с наличием источника питания класса II вне вашего оборудования, это также безопасный вариант, и я думаю, что ваше оборудование затем классифицируется как класс III , хотя я не видел этого символа на обычных устройствах, которые используют внешний класс II. источников питания, поэтому возможно, что это применимо только в том случае, если источник питания сверхнизкого напряжения является стационарной установкой.

Спасибо за ваш ответ! Чего я не понимаю из этих правил, что, если вы используете заземление в своем устройстве и подключаете его к розетке без заземления. Внезапно прибор потерял свою безопасность.
По сути, работа устройства класса 1 без заземления помещает вас в «единичную неисправность» вдали от сети под напряжением с низким импедансом на корпусе, даже при отсутствии неисправностей емкостная связь может привести к небольшим ударам.
Да. Вот почему европейская «традиция» не заземлять розетки в сухих помещениях жилых помещений большинству американцев кажется глупой и опасной. В США и Канаде невозможно подключить устройство с заземляющим контактом к незаземленной розетке, в отличие, например, от вилок типа шуко. В любом случае, есть еще одна вещь, которую вы можете сделать для повышения безопасности, а именно использовать прерыватель замыкания на землю, который отключит питание в случае замыкания на землю (после того, как вас ударит током, но, надеюсь, до того, как он вас убьет). .
Это сложно, делать все классом 2 не очень практично и имеет свои проблемы. Заставлять домовладельцев менять электропроводку в своих домах очень сложно с политической точки зрения, тем более что, несмотря на теоретическую опасность, на практике погибает очень мало людей.
@PeterGreen Должно быть менее политически сложно заставить все новые дома (или любой дом, подлежащий значительным ремонтным работам) быть правильно подключенными. Никто не заставляет всех переделывать проводку в доме в США — обычно, если у них есть устройство, требующее трехконтактной вилки, они будут использовать «адаптер для мошенников» (у которого есть отдельный провод для заземления, который они подключают к розетке). ввинтите в распределительную коробку, которая, как они надеются, заземлена, но, вероятно, это не так) и подключите ее на свой страх и риск.

Обычный способ сделать схему безопасной для использования в токопроводящем корпусе — сделать гаджет ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ . КАЖДАЯ часть цепи ДОЛЖНА быть хорошо изолирована ("двойной") от внешнего токопроводящего корпуса. Не должно быть НИЧЕГО, к чему пользователь мог бы прикоснуться, что каким-либо образом связано с цепью.

Конечно, вы ничего не рассказали о том, что представляет собой эта схема, поэтому мы не знаем, практично ли это. Если схема имеет входные и/или выходные соединения, то это невозможно. Вы также не раскрыли, ПОЧЕМУ вы не можете использовать надлежащее заземленное подключение к сети? Или можете ли вы использовать GFCI / RCD в качестве альтернативной меры безопасности.

+1 В некоторых трансформаторах SMPS используется четырехслойная изоляция (3 на первичной обмотке, 1 на вторичной).
Адаптеры постоянного тока, такие как зарядные устройства для телефонов, имеют выходное соединение, но не требуют заземления, поэтому второй абзац неверен. Я предполагаю, что эти приборы квалифицируются как устройства с двойной изоляцией, поскольку они соответствуют надлежащим стандартам изоляции стороны низкого напряжения от стороны сети.
Адаптеры постоянного тока, такие как зарядные устройства для телефонов, ИМЕЮТ ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ И имеют непроводящие корпуса (т. е. пластиковые). Ситуация отличается от использования проводящего (алюминиевого) корпуса. И мы до сих пор не знаем, что это за гаджет, поэтому все снимаем в темноте.
Моя точка зрения заключалась в том, что устройство с двойной изоляцией может иметь сенсорное выходное соединение, независимо от того, имеет оно металлический корпус или нет. Другим примером может быть радиоприемник с питанием от сети и разъемом для наушников. Более подробная информация из ОП поможет, да.
Это был общий вопрос, но в моем конкретном случае я хочу измерить ток через сетевой провод и использовать его для включения/отключения ведомого устройства. Больше всего меня беспокоят провода, идущие к трансформатору. Датчик тока можно сделать, не оголяя провода...

Я не думаю, что вы можете, законно или безопасно. Обычный способ обойти это - перенести преобразование сети в постоянный ток в блок питания.

Другой подход — «двойная изоляция», для которого потребуется изолированный дополнительный корпус внутри алюминиевого корпуса.