Projeto de sistema de aterramento para áreas de trabalho anti{0}estáticas
As-áreas de trabalho antiestáticas (EPAs) são importantes zonas de proteção eletrostática. Abaixo, apresentamos principalmente como o sistema de aterramento eletrostático dentro de uma EPA é projetado.
A descarga de eletricidade estática no solo é o principal método para eliminar a eletricidade estática. Para garantir uma descarga rápida, segura e eficaz, um sistema de aterramento anti{1}estático deve ser instalado.
Os EPAs geralmente contêm equipamentos eletrônicos-monofásicos com correntes desequilibradas. Além disso, a presença de lâmpadas fluorescentes, tiristores e outras cargas não{2}}lineares no ambiente gera harmônicos de-ordem alta nos circuitos, fazendo com que uma corrente significativa flua através do condutor neutro. Os sistemas de aterramento da fonte de alimentação TN-S ou TN{6}}C-S possuem um condutor de aterramento de proteção (PE) dedicado e não{8}}energizado, proporcionando assim melhor segurança.
Os EPAs contêm inevitavelmente vários dispositivos e equipamentos eletrônicos. Portanto, além dos sistemas comuns de aterramento de proteção contra raios, aterramento de trabalho e aterramento de proteção encontrados em edifícios em geral, também existem sistemas de aterramento de trabalho CC (aterramento de referência de sinal, aterramento lógico), aterramento de blindagem, aterramento de energia e anti{1}}estático. Devido às suas diferentes funções, diferentes sistemas de aterramento não devem ser misturados para suprimir interferências mútuas e devem aderir aos princípios de ligação equipotencial geral e ligação equipotencial local. Para garantir inter-relações adequadas entre vários sistemas de aterramento, o projeto do sistema de aterramento deve basear-se no projeto do sistema de aterramento de proteção contra descargas atmosféricas. Como vários sistemas de aterramento funcional geralmente adotam um método de aterramento combinado, o projeto do sistema de proteção contra raios e eletricidade estática deve ser considerado primeiro, garantindo que outros sistemas de aterramento funcionais sejam incluídos no escopo de proteção do sistema de aterramento de proteção contra raios.


A ligação equipotencial deve ser estabelecida entre as portas de aterramento do sistema de aterramento de eletricidade estática. O sistema de aterramento de eletricidade estática deve ser projetado com um caminho de gás de descarga estática de baixa-impedância. Além de atender aos requisitos de baixa resistência, a área-da seção transversal do condutor de aterramento também deve atender a resistência mecânica suficiente e outros requisitos de compatibilidade eletromagnética. Os padrões da indústria eletrônica e aeroespacial estipulam que a área da seção-transversal do condutor de aterramento principal não deve ser inferior a 95^2 mm², e esta especificação faz referência a este padrão.
A linha principal de aterramento anti{0}estático geralmente deve ser conectada ao bloco terminal de ligação equipotencial principal. Quando a área de trabalho anti-estática estiver localizada em um prédio-alto e a distância vertical entre o bloco terminal de ligação equipotencial principal e o piso da área de trabalho anti{4}}estática for grande, a linha principal de aterramento anti{5}estático deve preferencialmente ser conectada ao bloco terminal de ligação equipotencial do piso para garantir a ligação equipotencial entre o bloco terminal de aterramento anti-estático e outros equipamentos de aterramento no chão.
A explicação da Cláusula 5.2.2 da Norma Nacional "Especificação Técnica para Proteção contra Raios de Sistemas Eletrônicos de Informação em Edifícios" GB50343-2004 afirma que quando medidas de ligação equipotencial são adotadas em um edifício, cada rede de ligação equipotencial tem uma conexão direta confiável à terra ao sistema de aterramento comum. A rede de ligação equipotencial de cada sistema eletrônico não deve ter um condutor de aterramento separado conectado ao bloco terminal de ligação equipotencial principal; em vez disso, cada rede de ligação equipotencial deve ser conectada ao bloco terminal de ligação equipotencial do seu próprio piso ou poço elétrico usando um fio de aterramento.
Esta regulamentação visa garantir uma boa conexão de aterramento e um caminho elétrico de baixa{0}}impedância para todo o sistema de aterramento da instalação. Para reduzir o acoplamento de interferência eletromagnética, a camada metálica de blindagem do cabo de aterramento deve ser aterrada em ambas as extremidades.

