• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Que son as razóns só para sistemas de aterramento elevados

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Os sistemas de terra elevada (normalmente referidos como sistemas de terra de alta resistencia) utilizanse principalmente por estas razóns:


Limitar a corrente de fallo a terra


Reducir o risco de dano ao equipo


Nas instalacións con sistema de terra de alta resistencia, a corrente de fallo a terra está limitada a un nivel relativamente baixo. Cando ocorre un fallo a terra, flúe unha corrente de fallo menor polo camiño de terra. Este nivel baixo de corrente de fallo ten menos impacto no estrés térmico e na electrodinámica do equipo eléctrico (como transformadores, cables, equipos de manobra, etc.) que os sistemas de terra de baixa resistencia ou directos. Por exemplo, para algún equipamento eléctrico de precisión máis sensible ás correntes de fallo, o sistema de terra de alta resistencia pode evitar que o calor xerado por correntes de fallo excesivas cause danos no aillamento interno do equipo ou deformación da estrutura mecánica.


Evitar a propagación do fallo


A menor corrente de fallo a terra pode evitar fallos máis graves como o curto-circuíto entre fases cando ocorre un fallo a terra. No sistema de terra de baixa resistencia, unha corrente de fallo grande pode xerar forzas electromagnéticas suficientemente fortes para que o equipo eléctrico arredor do punto de fallo estea suxeito a choques mecánicos, resultando na destrución do aillamento entre fases, expandindo así o alcance do fallo. O sistema de terra de alta resistencia pode reducir eficazmente este risco, limitando o alcance do fallo ao punto de fallo a terra.


Manter a estabilidade do sistema


Reducir as caídas de tensión


Cando ocorre un fallo a terra, o sistema de terra de alta resistencia ten relativamente pouco impacto na tensión do sistema debido á pequena corrente de fallo. En algúns sitios industriais con altos requisitos de estabilidade de tensión, como a produción continua de empresas químicas ou centros de datos, estes sistemas poden reducir as caídas de tensión causadas por fallos a terra. Por exemplo, nun centro de datos, se a tensión diminúe bruscamente debido a un fallo a terra, dispositivos como servidores poden apagarse ou perder datos. Un sistema de terra de alta resistencia axuda a manter a estabilidade da tensión e garantir o funcionamento normal dos dispositivos.


Melorar a continuidade do suministro


Porque un sistema de terra de alta resistencia non causa inmediatamente o disparo do interruptor cando ocorre un fallo a terra (pode operar durante un período de tempo con fallo en algúns casos), isto melhora a continuidade do suministro de enerxía. Para algúns cargas importantes que non permítense facilmente cortes de enerxía, como os sistemas de soporte vital nos hospitais, o equipo de navegación nos aeropuertos, etc., os sistemas de terra de alta resistencia poden manter a enerxía durante a resolución de problemas e reparación, gañando tempo para garantir o funcionamento do equipo importante.


Facilita a detección e localización de fallos


Detección de fallos


No sistema de terra de alta resistencia, aínda que a corrente de fallo a terra sexa pequena, pode ser detectada con precisión por dispositivos especiais de detección de fallos a terra (como transformador de corrente de secuencia cero, relé de fallo a terra, etc.). Estes dispositivos poden detectar a pequena corrente de fallo a terra e enviar unha señal de alarma para lembrar ao persoal de operación e mantemento de resolver o fallo a tempo. Por exemplo, en sistemas eléctricos complexos en grandes industrias, esta capacidade de detección de fallos precisa axuda a localizar rapidamente os puntos de fallo e reducir o tempo de resolución de problemas.


Precisión na localización


Porque o sistema de terra de alta resistencia limita o rango de difusión da corrente de fallo, o camiño da corrente de fallo é relativamente claro, o que axuda a mellorar a precisión na localización do fallo. No sistema de terra de baixa resistencia, a corrente de fallo pode fluir por múltiples camiños paralelos. No sistema de terra de alta resistencia, a corrente de fallo flúe principalmente polo camiño da resistencia de terra, facendo que a localización do fallo sexa máis fácil e conveniente para o persoal de operación e mantemento para rectificar os fallos a tempo.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Como os armarios de resistencias de aterramento protexen as transformadoras
Nas instalacións eléctricas, os transformadores, como equipo central, son cruciais para a operación segura de toda a rede. No entanto, debido a varias razóns, os transformadores están frecuentemente expostos a múltiples ameazas. Neses casos, a importancia dos armarios de resistencias de terra é evidente, xa que proporcionan unha protección indispensable para os transformadores.En primeiro lugar, os armarios de resistencias de terra poden protexer eficazmente os transformadores contra os impactos
12/03/2025
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía