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


Vpliv uporotosti zazemljenja na povečanje neničelne napetosti v različnih sistemih zazemljanja

Leon
Polje: Diagnoza napak
China

V sistemih z utiševalom v zemeljskem vezju je hitrost naraščanja ničelne vrstične napetosti veliko odvisna od vrednosti prehodnega upora na zemeljskem točku. Številčnejši prehodni upor na zemeljskem točku povzroča počasnejšo hitrost naraščanja ničelne vrstične napetosti.

V nezemeljenih sistemih ima prehodni upor na zemeljskem točku praktično nobenega vpliva na hitrost naraščanja ničelne vrstične napetosti.

Simulacijska analiza: Sistem z utiševalom v zemeljskem vezju

V modelu sistema z utiševalom v zemeljskem vezju se analizira vpliv na hitrost naraščanja ničelne vrstične napetosti s spreminjanjem vrednosti zemeljskega upora. Iz valovnega oblika ničelne vrstične napetosti na sliki je videti, da pri zemeljskih uporih 500 Ω, 1500 Ω in 3000 Ω večji upor povzroča počasnejšo hitrost naraščanja ničelne vrstične napetosti.

Začetek napaka: Hitrost naraščanja ničelne vrstične napetosti spremeni količino nenadnega sprememba neznatno. Pri uporabi nenadne spremembe ničelne vrstične napetosti za začetek je treba upoštevati postavitev parametrov.

Diagnosticska napaka: Ko kriteriji metode, uporabljene pri diagnostiki napak, uporabljajo podatke o ničelni vrstični napetosti, je treba upoštevati vpliv hitrosti naraščanja ničelne vrstične napetosti na diagnostiko.

Simulacijska analiza: Nezemeljeni sistem

V modelu nezemeljenega sistema je iz valovnega oblika ničelne vrstične napetosti na sliki videti, da pri zemeljskih uporih 500 Ω, 1500 Ω in 3000 Ω hitrost naraščanja ničelne vrstične napetosti ne kaže značilnih sprememb s povečevanjem upora.

Pri enofazni zemeljski napaki so nekatere karakteristične količine napak med sistemom z utiševalom v zemeljskem vezju in nezemeljenim sistemom zelo različne. Zato je pri diagnostiki napak potrebno ločiti in posebaj upoštevati obe situaciji ter analizirati in reševati težave glede na dejansko stanje.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
01/29/2026
Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
01/29/2026
Napetostna neravnotežja: Zemeljska napaka, odprta vrsta ali resonanca?
Enofazno priključevanje, prekid vodila (odkrita faza) in resonanca lahko vse povzročijo neravnotežje med faznimi napetostmi. Pravilno ločevanje teh stanj je ključno za hitro odpravljanje težav.Enofazno priključevanjeČeprav enofazno priključevanje povzroči neravnotežje med faznimi napetostmi, velikost napetosti med fazama ostane nespremenjena. To se lahko razdeli na dva tipa: metalno priključevanje in nemetalno priključevanje. Pri metalnem priključevanju napetost okvarjene faze pada na nič, medte
11/08/2025
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
10/09/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja