הקטנת מתח הנייטרל-אל-קרקע (NGV) היא צעד חשוב לשיפור יציבות הבטיחות של מערכות חשמליות. מתח NGV גבוה יכול להוביל לתקלות בציוד, הפרעות אלקטרומגנטיות וסכנות בטיחותיות. להלן מספר שיטות טכניקות נפוצות להקטנת מתח הנייטרל-אל-הקרקע:
1. שיפור מערכת ההארקה
1.1 אופטימיזציה של רשת ההארקה
עיצוב רשת הארקה: ודא כי רשת ההארקה מתוכננת כהלכה, באמצעות מספר ואורך מספק של אלקטרודות הארקה כדי ליצור מסלול הארקה בעדינות נמוכה.
בחירה של חומרים: השתמש בחומרים איכותיים להארקה, כגון נחושת או פלדה מצופה נחושת, כדי להגביר את יעילות ההארקה.
1.2 הפחתת התנגדות ההארקה
טיפול בקרקע: הוסף תוספי קרקע כמו מלח, פחם או חומרים כימיים סביב אלקטרודות ההארקה כדי להפחית את ערך ההתנגדות של הקרקע.
נקודות הארקה מרובות: התקן אלקטרודות הארקה במיקומים שונים כדי ליצור מערכת הארקה מרובת נקודות, המפחיתה את התנגדות ההארקה הכוללת.
2. איזון עומסים בשלושת השלבים
2.1 איזון עומסים
איזון עומסים בשלושת השלבים: ודא כי עומסי השלבים בשלושת השלבים מאוזנים ככל האפשר כדי למנוע העמסה יתרה של שלב אחד, מה שיכול לגרום לזרם נייטרלי מוגבר.
הפצה של עומסים: הפיץ עומסים באופן אחיד בין השלבים כדי להפחית את זרם הניטרל.
3. שימוש בתאים מגנטיים על קו הנייטרל
3.1 תאים מגנטיים על קו הנייטרל
תאים מגנטיים: התקן תאים מגנטיים על קו הנייטרל כדי להגביל את זרם הניטרל ולהפחית את מתח הנייטרל-אל-הקרקע.
תפקיד: תאים מגנטיים יכולים לספוג זרמים הרמוניים ולהפחית הפרעות הרמוניות בקו הנייטרל.
4. התקנה של טרנספורמרים מבודדים
4.1 טרנספורמרים מבודדים
טרנספורמרים מבודדים: התקן טרנספורמרים מבודדים בין מקור החשמל לעומס כדי להבדיל בין מערכות ההארקה משני הצדדים, מה שמפחית את מתח הנייטרל-אל-הקרקע.
תפקיד: טרנספורמרים מבודדים מספקים נקודת התייחסות עצמאית של גראונד, המפחיתים את ההבדלים הפוטנציאליים של הגראונד.
5. שימוש בתנגדויות אריקה נייטרליות
5.1 תנגדויות אריקה נייטרליות
התנגדויות אריקה: התקן התנגדות אריקה מתאימה בין נקודת הנייטרל לבין הקרקע כדי להגביל את זרם הנייטרל-אל-הקרקע ולהפחית את מתח הנייטרל-אל-הקרקע.
תפקיד: התנגדויות אריקה מספקות מסלול אריקה יציב, המפחיתים את ההבדלים הפוטנציאליים של הגראונד.
6. אופטימיזציה של מערכת הפצה
6.1 אופטימיזציה של קווי הפצה
פריסת קווים: פרש קווי הפצה באופן סביר כדי להפחית את אורך הקו והתנגדות, מה שמפחית את נפילת מתח הנייטרל.
בחירת גדלי מוליכים: בחר גדלי מוליכים מתאימים כדי להבטיח כי צפיפות הזרם בקו הנייטרל היא בתוך גבולות בטוחים.
6.2 כבלים מוגנים
כבלים מוגנים: השתמש בכבלים מוגנים כדי להפחית הפרעות אלקטרומגנטיות ולשפר את יציבות המערכת והבטיחות שלה.
7. שימוש במסננים
7.1 מסננים
מסננים: התקן מסננים על הצד של מקור החשמל או על הצד של העומס כדי להפחית זרמים ומתחים הרמוניים, ובכך להפחית את מתח הנייטרל-אל-הקרקע.
תפקיד: מסננים יכולים לספוג רכיבים הרמוניים ולהפחית הפרעות בקו הנייטרל.
8. מעקב ושימור
8.1 מעקב קבוע
ציוד מעקב: התקן ציוד מעקב כדי לבדוק באופן קבוע את מתח הנייטרל-אל-הקרקע, לזהות באופן מיידי ולהתמודד עם בעיות.
הקלטה של נתונים: הקליט נתונים של מעקב כדי לנתח את ביצועי המערכת ואופטימיזציה של תצורת המערכת.
8.2 שימור קבוע
שימור מערכת הארקה: בדוק ומתחזק באופן קבוע את מערכת ההארקה כדי להבטיח קשרים טובים של אלקטרודות הארקה וחוטי הארקה, למנוע שחיקה או נזק.
בדיקת ציוד: בדוק באופן קבוע ציוד חשמלי כדי לוודא הארקה וחיבור נכונים, ולזהות כל תקלות.
סיכום
הקטנת מתח הנייטרל-אל-הקרקע יכולה להיעשות באמצעות שיטות שונות, כולל שיפור מערכת ההארקה, איזון עומסים בשלושת השלבים, שימוש בתאים מגנטיים על קו הנייטרל, התקנה של טרנספורמרים מבודדים, שימוש בתנגדויות אריקה נייטרליות, אופטימיזציה של מערכת הפצה, שימוש במסננים ומעקב ושימור קבוע. בחירת השיטה תלויה בדרישות היישום הספציפיות והנחיות המערכת. על ידי יישום המהלכים הללו, ניתן לשפר בצורה יעילה את יציבות הבטיחות של מערכת החשמל.