Подключить зеленый провод заземления переменного тока к деревянному шасси?

Мой собственный блок питания почти готов. Поскольку я живу в Европе, напряжение здесь составляет 230 В, от него оно поступает в мой понижающий трансформатор, который снижает напряжение примерно до 20 В переменного тока, а затем в источник питания и т. д.

Если я проверяю обычный импульсный источник питания ПК, заземление переменного тока подключается к шасси источника питания. Поскольку у меня есть деревянное шасси для моего источника питания, как мне подключить заземляющий провод, чтобы быть «безопасным»? Я понимаю все риски работы с переменным напряжением и стараюсь быть максимально осторожным. Могу ли я просто положить какой-нибудь «металлический элемент» внутрь моего деревянного шасси и подключить к нему землю?

И просто чтобы уточнить, провод переменного тока у меня состоит из 3 проводов, один провод под напряжением, один провод заземления. и один зеленый провод заземления. Выглядит так:

введите описание изображения здесь

У меня провода точно такого же цвета, как на фото.

Фотографии трансформатора, который я использую:введите описание изображения здесь введите описание изображения здесь

Вы подвергаете ли вы какую-либо внутреннюю электронику воздействию «внешнего мира» каким-либо образом? Какие-нибудь провода/разъемы выходят? Какие-нибудь пользовательские элементы управления сделаны из чего-нибудь металлического?
Нет, от сети 230в, припаянной к трансформатору (с термоусадочными трубками). От трансформатора, припаянного к мостовому выпрямителю печатной платы. Таким образом, единственное, что «открыто», — это пайки мостового выпрямителя, если это имеет значение.
Какой тип блока питания вы построили - линейный или импульсный?
Линейный, на базе LM317. Так что ничего продвинутого.
Итак, мысленный эксперимент: что произойдет, если изоляция в вашем трансформаторе выйдет из строя между первичной и вторичной обмотками...?
Что ты имеешь в виду под словом "не удалось"? Вы имеете в виду плавление изоляции проводов? Или у самого трансформатора есть какая-то встроенная изоляция?
«сбой», поскольку больше не обеспечивает изоляцию. Другими словами, из-за единичного отказа в трансформаторе первичная обмотка электрически соединяется со вторичной обмоткой.
"Я понимаю все риски работы с переменным напряжением", ну нет, не понимаете. Отсюда этот вопрос. :)
Я имею в виду, что если вы что-то порекомендуете, а я «умру», я не буду винить никого, кроме себя. следовательно, я «понимаю» риски. Или принять риск, может быть, это лучшее слово... извините за мой английский.
Для чего используется этот блок питания?
что ты имеешь в виду? Я сделал его как лабораторный блок питания для питания различных схем.
Если вы делаете настольный источник питания общего назначения, то вы можете в любом случае предусмотреть клемму заземления на передней панели. Во многих блоках питания он есть.
Вы имеете в виду переднюю панель блока питания? Где у меня есть вольтметр/ручки и т.д.?

Ответы (3)

схематический

смоделируйте эту схему - схема, созданная с помощью CircuitLab

Рисунок 1. Предлагаемая точка заземления.

Поскольку это некоммерческий проект, вашей главной задачей является обеспечение безопасности системы для вас и других жильцов дома. Сухая древесина обычно является хорошим изолятором, но если она намокнет, ситуация изменится. Также необходимо учитывать любые другие возможные электрические пути выхода из корпуса: например, прикручен ли трансформатор к шасси болтами и можно ли прикасаться к болтам снаружи?

Вы можете рассмотреть возможность заземления корпуса трансформатора в качестве меры предосторожности. Это будет

  • перегорите предохранитель или отключите ваш RDC (детектор замыкания на землю), если корпус трансформатора когда-либо окажется под напряжением.
  • заземлите все болты трансформатора, выступающие сквозь корпус.
  • отключить УЗО, если корпус намокнет.
Спасибо за ваш ответ, это кажется умным способом сделать это. Поскольку мой трансформатор рассчитан на максимальный ток 4 А, следует ли использовать быстродействующий предохранитель на 4 А?
@Xane Имейте в виду, что трансформаторы будут иметь более высокий пусковой ток в момент их включения. Ток также будет зависеть от состояния намагниченности трансформатора при его выключении, поэтому слишком маленький предохранитель иногда перегорает, а иногда нет. Вот ответ, который я получил на аналогичный вопрос несколько лет назад.
Спасибо за подсказку, поскольку у меня много предохранителей, я могу попробовать использовать плавкий предохранитель на 4 А. Если он перегорает, я могу попробовать быстродействующий предохранитель на 5 А или что-то подобное.
Ну, это ответил на мой вопрос, спасибо, ребята! :)

Если у вас изолированный корпус, вам не нужно заземлять корпус, но вам может понадобиться заземлить другие элементы.

Я сделал его как лабораторный блок питания для питания различных схем.

Другими словами, выход этого источника питания, вероятно, будет подключен к разомкнутым цепям стенда, к которым можно прикоснуться. Это означает, что он должен обеспечить адекватную безопасную изоляцию от сети.

Следующим шагом будет поиск технических характеристик вашего трансформатора, чтобы узнать, подходит ли он для этого, и если да, то относится ли трансформатор к классу 1 (в этом случае требуется заземление на раме трансформатора) или к классу 2 (в в этом случае заземляющее соединение с корпусом трансформатора не требуется).

Спасибо за ваш ответ, я очень сомневаюсь, что найду характеристики трансформатора, так как нашел его в старом усилителе. но я могу попробовать и посмотреть.
Есть ли у трансформатора металлический корпус? если это так, то в отсутствие более точной информации я бы посоветовал заземлить указанный корпус трансформатора.
Да, у него металлический корпус. я могу сфотографировать его некоторое время.
Обновленный вопрос с картинками

провод предназначен для обнаружения замыкания на землю и безопасного снятия заряда с шасси. поскольку у вас есть изолирующее шасси, заземление вообще не требуется. У вас есть устройство класса II: https://en.wikipedia.org/wiki/Appliance_classes#Class_II . Конечно, вам нужна двойная изоляция и еще много чего для соблюдения правил, что-то, что, вероятно, не сработает с деревом.

Ясно, так что я могу полностью пропустить заземляющий провод, так как я использую деревянное шасси?
Не только шасси определяет класс устройства.
@Xane, вы должны убедиться, что вы спроектировали схему таким образом, чтобы она не требовала защитного заземления. По ссылке: «Основное требование состоит в том, что ни один единичный сбой не может привести к возникновению опасного напряжения, которое может привести к поражению электрическим током, и что это достигается без использования заземленного металлического корпуса».
Я только что прочитал это на вики, хе-хе, ну тогда я должен быть в безопасности, я прошел через все много раз. И нет никакого способа, которым я могу получить шок с моей текущей настройкой. Я просто немного не был уверен в зеленом проводе заземления, нужен он мне или нет. Спасибо
Он в любом случае не нужен для работы, так что да, вы МОЖЕТЕ его пропустить. Если вы ДОЛЖНЫ, это другой вопрос. Как говорится в ссылках: ни одна неисправность не должна допускать доступа к высокому напряжению извне, вы также пропускаете очень простой способ обнаружения таких неисправностей. Возможно, вам следует построить внутреннее шасси для соединения с землей.
Хорошо, я мог бы сделать еще один небольшой металлический корпус для этого. Спасибо.
Вы можете подключить провод заземления к монтажному кронштейну сетевого трансформатора. В (маловероятном) случае, когда катушка трансформатора расплавилась и первичная обмотка соприкоснулась с сердечником трансформатора, существует вероятность 50/50 перегорания предохранителя, чтобы устранить опасность.