Fasea, neutroa eta lurra dira elektrizitate sistemaren osatzen duten hiru konexioak. Elektrizitate-energia seguruki zeharkatu ahal izateko, karga bakoitzeko harremana garrantzitsu da.
Esaldi sinplean,
Fase-kablea erabiltzen da kargaren nagusiko korrontea eramateko
Neutro-kablea erabiltzen da itxura oso txikia edo desegin dezakeelako bueltuko korrontea iturburuari itzultzeko, eta
Lurrera doazen korrontea eramateko erabiltzen da lurrera doazen kablea.
Zehazki, neutro-kablearekin dagoen adarr tipikoa existitzen da eta, ez dagoen orduan, elektrizitate-zirkuitua azkar erdisartzen du. Adarra hori floating neutral da.
Zer da Floating Neutral?
Floating Neutral
Fase-tentsioa fase bakoitzetan ez da konstantea, kargaren estrella-puntua ez denean konektatuta iturburuaren (generadore edo banaketa transformator) estrella-puntuan, baina aldatuko da ondorioz.
Estrella-puntuaren (edo) neutro-puntuaren potentziala beti aldatzen da eta ez da finkoa izan delako, floating neutral deitzen zaio.
Sistema elektriko baten neutro-kablea lurraz gaindituta egon daiteke floating neutral egoeran. Neutro-kablea AC sisteman beti da lurra gaindituta. Hala ere,
Konexio lasaia,
Neutro-plakan zatigarria,
Kontsumitu gabeko zirkuito-konexioa, edo
Zirkuito laburra
gai izan daitezke floating neutrala sortzeko.
Zer da Neutroa & zergatik dago gaindituta?
Hiru-faseko aldatu denboraurren sistema batean, faseten arteko aldea 120° da. Delta-Estrela Transformatorretan, R, Y eta B Faseen hiru bobin guztietarako 120°ko fase angelu aldaketarekin berdina den potentzial aldea lortzeko puntu erdigarri edo komuna eskaintzen da.
Edukiondo egon arren, neutro-puntuko tentsioa 0 da. Fase baten fase-angelua aldatzen bada kargaren deseginkotasun edo akats egoeran, tentsio deseginkor bat (edo) korronte bat sortzen da neutro-kablean.
Transformatoreko hasierako neutro-kablea sekura gaindituta dago sistema babesteko. Kargaren amaieran fase-lurrera edo deseginkotasun bat badago, deseginkor (edo) akats-korrontea neurri itxi batez lurraren bidez neutro-kablea zeharkatuz joango da.
Babes-relayak funtzionatzen du neutro-korrontea ezagutuz eta karga isolatuz.
Floating Neutralaren Efectuak
Floating neutrala oso gaizki dago AC sistemetan. Erabiltzaileek ondorengo pertsonaioak ikusi ditzakete:
Neutro-puntuan tentsio deseginkor bat gertatzea, sistema eta lotutako tresnak estabilitatea aldatzen ditu.
Floating ground deseginkor (edo) akats-korronteagatik, relayak ezin izan daiteke detektatzeari eta lotutako babes-sistema funtzionatuko da.
Neutro Floating-en arrazoi anitzak
Neutro floating-en arrazoien anitz identifikatu dira. Neutro floating-en efektuak neutroa zati egiten duenean mugatzen dira.
1) Hiru-faseko banaketa transformatorra
Transformatoreko neutroen hainbat akatsak neutro-bushing okerra dela agertzen dira.
Askotan, line tap aplikazioa dela jakinarazi da neutro-konduktorea transformatorren bushing-an zatigarri. Arrakasta eta tenperatura desberdintasunak line tap-eko notzua lasaiera, korronte gorria sortuz. Konduktorea hasi zen eskuhartzeko, neutroa zatitzen ari zen.
Neutroen huts eguneroko instalazioa eta teknikarien lan hobeto egin gabe izan daiteke.
Sistema baten kargaren egokitasunean, hiru-faseko transformator baten neutroa zatigarri dagoena tentsioa lerroko tentsiora igotzen da. Neutro floating horrek kargara lotutako tresnak zuri ditzake.
Ondorioz, korrontea normalki faseetatik kargara eta kargatik iturburuari (banaketa transformatorra) zeharkatzen da. Neutroa zatitzen denean, kargaren arteko tentsioa sortzen da, gorria faseko korrontea urdineko edo zerrendako faseko bihurtzen denean.
Bezeroaren arabera, tentsio baxua edo tentsio handia jaso ditzake.
2) LV lerroaren neutro-konduktore zatigarria
Gainean dagoen LV overhead banaketa neutro-konduktorearen emaitza transformatorrean zatigarria bezala izango da.
Phase voltage-a erabili beharrean, suministroko tentsioa lerroko tentsiora igotzen da. Egokitasun egoeran, lotutako bezero tresnak zuri ditzake.
3) Servizio Neutro Konduktore zatigarria
Servizio konduktorearen neutroa zatigarria da, bezeroaren puntuan bakarrik suministroa murriztu daiteke. Ez da bezero tresnari zuri egin.
4) Neutro Gainditze Arestia Handiko Banaketa Transformatorra
Neutro-korrontea lurra gainditzeko bide askoz ahula eskaintzen du neutro-pitaren ondo gainditze-arestia. Gainditze-arestia handia bide askoz ahul bat eskaintzen du neutroa gainditzeko banaketa transformatorrean.
Gainditze-arestia askoz ahula eskaintzen du, babesteko tresnari zuzenean erabili ahal izateko aukeratzeko korronte gutxienezko sufizientea eta neutroaren aldatzea saihesteko.
5) Sobrecarga eta Kargak Deseginkorak
Neutroaren hutsen arrazoia ohikoena sobrecarga eta kargak deseginkorak batera da.
Neutroa egoki ezarri behar da neutro-konduktorearen zeharkatzen den korronte gutxiena baimendu ahal izateko. Teorian, fase-korronteen 120°ko fase-aldaketa honek neutroan korronte gutxi bat sortzen du.
IR<0 + IY + 120 + IB – 120 = IN
Sobrecargatuta eta deseginkor dauden sarean korronte handia zeharkatzen da neutroan, neutroa zatitzen denean puntuan zaharregoa.
Etxetxo batzuetan, bi (edo) hiru fasetako neutro bakarra partekatzen da. Hasierako plana panelen taula (hiru fasetako eta neutroa) sarrera zirkuitu mailan antolatzeko zen. Teorian, soilik korronte deseginkorra itzultzeko beharrezkoa zen neutroa. Hortaz, neutro bakarra egin ahal izan zuen hiru fasetako lan guztiak. Single-phase non-linear loadsen aurkitzeko, kolpe hori azkar amaitu zen. Ardurapeana zero-sequence current da.
Non-linear loadsen artean, espesialki hirugarren harmonikoa, neurri estatistikoen bidez, neutroan itzultzen da. Korronte neutro gehigarriak tensioa gora eraman dezake neutroa lurra, ardurapean oso arriskutsua izan daitekeela, neurri txikiagoa duten neutroen kalteak sor dezakete. Tensio horrek line-to-neutral tensioa murriztu dezake, zatitzen denean kargari eskaintzen digunak.
Mantentzaileek askotan gutxi atention ematen diote LV sareari. Neutro-konduktorearen lasaieratik edo aperturatik, neutroaren jarraitasuna aldatzen da, floating neutrala sor dezake.
Neutroa beti gaindituta dago, baldintza normalen artean, neutro-puntuko tentsioa lurra inguruan 0 izan behar da. Floating neutrala jarraitzen badu, neutro-puntuan tentsioen deseginkotasun bat egon behar da lurra inguruan. Sistema testatzeko modu bat tentsioa neurtzea da neutroa eta lurra artean.
Floating neutrala arriskutsua da.
Bertoka-panel bat hartu 3 Phase &bus bars for neutral 3 phase input eta neutroa. Phase-to-phase voltage 440V da, eta neutral-phase voltage 230V. 230V kargak single breakers erabiliz eman. 230V kargak bertokatik emaniko da line bat eta neutroa.
Eta neutroa lasaia, korrotuta edo deskonexio egon da panelan. Hala ere, 230V kargak arazoak izan ditzakete. Floating neutral egoera horrek line bat 230V-tik 340V edo 350V-ra igotzen du, eta beste bat 110V edo 120V-ra jaisten da.
Tentsio handia 230V tresnen erdiak zuri ditzake, eta tentsio baxua beste erdia. Beraz, floating neutralk ezabatu. 3ph supply sistematan, ELCB, RCBO, (edo) 4 poltsuko zirkuito bertokak bertoka suplai osoa neutrala irekitzen denean.
Floating neutralagatik, hiru-faseko kargak faseen artean konektatzen dira neutroa huts egon arren. Faseen arteko kargaren resistentziaren arabera, tentsioa 230V-etik 400V-era aldatzen da. Servo stabilizer bat erabili, tentsio inguru handia eta goi/behe cutoff duena.
LV sarearen mantentzaioa gehiago emandako. LV sisteman neutro-konduktoreak beharrezko momarrizta ematea.
Floating Neutral fault egoera oso arriskutsua da, tresna bat ez dagoela erabiltzen, neutral floating dela ez dakizuna tresna bat zirkuituan konektatuta dagoela frogatzeko asmoa izan daiteke neutro-kablea ukitzea eta electric shock bat jaso. Single-phase tresnak bereziko Phase Voltage-n erabili behar dira; Line Voltage-ean sartuta, zuri ditzakete.
Floating neutral fault egoera oso arriskutsua da, behar bezala konpondu behar da elektrizitate-kableak egiaztatzeko eta ondo konektatzeko.
Erakusketa: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.