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


Vilka är orsakerna till endast höga jordningsystem

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Högspänningsanläggningar (vanligtvis kallade hög impedansjordningsanläggningar) används huvudsakligen av följande skäl:


Begränsa jordfelströmmar


Minska risken för utrustningsskador


I hög impedansjordningsanläggningar begränsas jordfelströmmen till en relativt låg nivå. När ett jordfel uppstår flödar en mindre felström genom jordvägen. Denna låga nivå av felström har mindre inverkan på den termiska stressen och elektrodynamiken hos elektrisk utrustning (som transformatorer, kablar, spännbrytare osv.) än låg impedansjordning eller direkt jordning. Till exempel, för vissa precisionsanläggningar som är mer känsliga för felströmmar kan hög impedansjordningssystemet förhindra att värme genererad av överdrivna felströmmar orsakar skador på den interna isoleringen i utrustningen eller deformering av den mekaniska strukturen.


Undvik felpropagering


Den mindre jordfelströmmen kan undvika allvarligare fel såsom mellanfasfelslut när ett jordfel uppstår. I ett låg impedansjordningssystem kan en stor felström producera tillräckligt starka elektromagnetiska krafter så att elektrisk utrustning runt felpunkten utsätts för mekanisk chock, vilket leder till förstöring av mellanfasisoleringen, vilket utvidgar felfrågan. Hög impedansjordningssystemet kan effektivt minska detta risk, så att felfrågan begränsas till jordfelpunkten.


Upprätthålla systemets stabilitet


Minska spänningsdippar


När ett jordfel uppstår har hög impedansjordningssystemet relativt liten inverkan på systemets spänning på grund av den lilla felströmmen. På vissa industriplatser med höga krav på spänningsstabilitet, som kontinuerlig produktion av kemiska företag eller datacenter, kan sådana system minska spänningsfall orsakade av jordfel. Till exempel, i ett datacenter, om spänningen sjunker drastiskt på grund av en jordningsfel, kan enheter som servrar stängas av eller data förloras. Ett hög impedansjordningssystem hjälper till att upprätthålla spänningsstabilitet och säkerställa normal drift av enheter.


Förbättra leveranskontinuitet


Eftersom ett hög impedansjordningssystem inte omedelbart orsakar att brytaren trippar vid ett jordfel (det kan operera under en period med fel i vissa fall), förbättras detta leveranskontinuiteten. För vissa viktiga belastningar som inte tillåter lätt strömavbrott, som livsuppehållssystem i sjukhus, navigationsutrustning på flygplatser osv., kan hög impedansjordningssystem bibehålla ström under felsökning och reparation, vinna tid för att säkerställa drift av viktig utrustning.


Underlättar felupptäckt och -positionering


Felupptäckt


I hög impedansjordningssystem, även om jordfelströmmen är liten, kan den exakt upptäckas av specialutrustade jordfelupptäcktsenheter (som nollsekvensströmsomvandlare, jordfelrelä m.m.). Dessa enheter kan upptäcka den lilla jordfelströmmen och sända ett alarmtecken för att påminna drift- och underhållspersonal att åtgärda felet i tid. Till exempel, i komplexa elektriska system i stora industrier, hjälper denna exakta felupptäcktkapacitet till att snabbt lokalisera felpunkter och reducera felsökningstid.


Positioneringsprecision


Eftersom hög impedansjordningssystemet begränsar spridningsområdet för felströmmen, är felströmmens väg relativt tydlig, vilket bidrar till att öka precisionen i felpositionering. I ett låg impedansjordningssystem kan felströmmen flöda genom flera parallella vägar. I ett hög impedansjordningssystem flödar felströmmen huvudsakligen längs vägen för jordningsmotståndet, vilket gör det lättare att lokalisera fel och bekvämt för drift- och underhållspersonal att åtgärda fel i tid.


Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och arbetsprincip för solcellsbaserade elsystem
Sammansättning och fungeringsprincip för fotovoltaiska (PV) energisystemEtt fotovoltaiskt (PV) energisystem består huvudsakligen av PV-moduler, en regulator, en omvandlare, batterier och andra tillbehör (batterier behövs inte för nätanslutna system). Baserat på om det är beroende av det offentliga elnätet, delas PV-system in i nätfristående och nätanslutna typer. Nätfristående system fungerar oberoende av det allmänna elnätet. De är utrustade med energilagringsbatterier för att säkerställa en st
Encyclopedia
10/09/2025
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
Hur underhåller man en fotovoltaianläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (2)
1. På en het solig dag, måste skadade sårbara komponenter omedelbart bytas ut?Omedelbar bytning rekommenderas inte. Om bytning är nödvändig, bör det göras på morgonen eller sent på eftermiddagen. Du bör omedelbart kontakta drift- och underhållspersonal (O&M) vid kraftverket, och ha professionell personal som går till platsen för bytet.2. För att förhindra att fotovoltaiska (PV) moduler träffas av tunga föremål, kan trådnätsskydd installeras runt PV-uppsättningar?Installation av trådnätsskydd
Encyclopedia
09/06/2025
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
Hur man underhåller en solcellsanläggning? State Grid svarar på 8 vanliga O&M-frågor (1)
1. Vilka är de vanliga felen i distribuerade fotovoltaiska (PV) energisystem? Vilka typiska problem kan uppstå i systemets olika komponenter?Vanliga fel inkluderar inverterare som inte fungerar eller startar eftersom spänningen inte når startvärdena, samt låg elproduktion orsakad av problem med PV-moduler eller inverterare. Typiska problem som kan uppstå i systemkomponenterna är förbränning av kopplingslådor och lokal förbränning av PV-moduler.2. Hur hanterar man vanliga fel i distribuerade foto
Leon
09/06/2025
Kortslutning kontra överbelastning: Förstå skillnaderna och hur du skyddar ditt strömsystem
Kortslutning kontra överbelastning: Förstå skillnaderna och hur du skyddar ditt strömsystem
Ett av de huvudsakliga skillnaderna mellan en kortslutning och en överbelastning är att en kortslutning uppstår på grund av ett fel mellan ledare (linje till linje) eller mellan en ledare och jord (linje till mark), medan en överbelastning refererar till en situation där utrustningen drar mer ström än dess specificerade kapacitet från strömförsörjningen.Andra viktiga skillnader mellan de två förklaras i jämförelsetabellen nedan.Termen "överbelastning" syftar vanligtvis på en förhållande i en kre
Edwiin
08/28/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet