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


Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?

Echo
Campo: Análise de transformadores
China

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 Monofásica
Aínda 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 as outras dúas tensións de fase aumentan nun factor de √3 (aproximadamente 1,732).

  • Na terra non metálica, a tensión da fase defectuosa non desce a cero, pero diminúe ata un determinado valor, e as outras dúas tensións de fase aumentan, pero por menos de 1,732 veces.

Rotura da Liña (Falta de Fase)
Unha rotura da liña non só causa un desequilibrio de tensión, senón que tamén altera os valores de tensión entre liñas.

  • Cando ocorre unha rotura monofásica na liña a montante (de maior tensión), o sistema a jusante (de menor tensión) mostra unha redución nas tres tensións de fase—unha fase significativamente máis baixa, e as outras dúas máis altas, pero similares en magnitude.

  • Cando a rotura ocorre na liña local (do mesmo nivel), a tensión da fase rota desce a cero, mentres que as tensións das fases íntegras permanecen aos niveis normais de tensión de fase.

Resonancia
A resonancia tamén pode levar a un desequilibrio de tensión trifásico, manifestándose en dúas formas:

  • Resonancia de frecuencia fundamental: As súas características son similares ás da terra monofásica—unha tensión de fase diminúe mentres que as outras dúas aumentan.

  • Resonancia subarmónica ou de alta frecuencia: As tres tensións de fase aumentan simultaneamente.

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
Causas e Solucións Principais para o Desequilibrio de Voltaxe no Transformador
Os transformadores xogan un papel indispensable nos sistemas eléctricos, e case todos os dispositivos eléctricos dependen da súa fornida de enerxía estable. A veces podes atopar que a tensión do transformador é inestable, ou incluso desequilibrada. Este fenómeno non só afecta á eficiencia operativa do equipo, senón que tamén pode traer unha serie de serios perigos de seguridade. Que é exactamente o que causa o desequilibrio de tensión no transformador? E como resolver efectivamente este problema
11/26/2025
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
10/09/2025
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