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


Mikä on levittävä nolla? Vaikutukset & Miten testata & Korjata?

Rabert T
Rabert T
Kenttä: Sähkötekniikka
0
Canada

    Vaihe, nolla ja maara ovat kolme yhteyttä, jotka muodostavat sähköjärjestelmän. Sähköenergian turvalliseksi kuljetukseksi läpi kuormituksen jokainen johtoyhteys on tärkeä.

Yksinkertaisesti sanottuna,

  • vaihejohto käytetään pääkuorman virtan kuljettamiseen kuormitukselle

  • nollajohto käytetään hyvin pienellä tai jopa huomiotta jäävällä palautusvirran kuljettamiseen takaisin lähdepaikkaan, ja

  • maa-johto käytetään vuotovirtauksen kuljettamiseen maahan.

Erityisesti nollajohtoon liittyy tyypillinen ongelma, ja jos sitä ei korjata, se nopeasti häiritsee sähköjärjestelmää. Ongelmana on levitsevä neutraali.

Mikä on levitsevä neutraali?

1-17.jpg

Levitsevä neutraali

Jos epätasapainoinen kuormituksen tähti ei ole yhdistetty voimalähteen tähtiin (generaattori tai jakajamuuntaja), vaihevoltage ei pysy vakiona kussakin vaiheessa, vaan se vaihtelee.

Siihen viitataan levitsevänä neutraalina, koska eristetyn tähtipisteen (tai) neutraalipisteen potentiaali on jatkuvasti muuttuva eikä kiinteä.

Vaihtovirtajärjestelmässä nollajohto on aina kytketty maahan. Kuitenkin,

  • ire yhteys,

  • nollalevyn katkeaminen,

  • huono kytkentä, tai

  • lyhyyskierre

voivat aiheuttaa levitsevän neutraalin voimavarajärjestelmässä.

Mikä on Neutraali & miksi se on kytketty maahan?

Kolmifaseisessa vaihtovirtajärjestelmässä kaikkien vaiheiden välissä on 120° vaihe-ero. Delta-Tähti-muuntimasta tarjotaan keskus- tai yhteispiste, josta saadaan samankaltainen potentiaaliero 120° vaihekulman siirtymällä kaikille R-, Y- ja B-vaiheen kolmelle kytkennälle.

2-12.jpg

Neutraalipisteen jännite on 0 tasapainotilassa. Jos jonkin vaiheen vaihekulma muuttuu epätasapainon tai vika-olosuhten vuoksi, neutraalijohtoon syntyy epätasapaino (tai) virta.

Jokaisen aloituskytkimen muuntimen neutraalijohto on turvaksi tiukasti kytketty maahan. Jos epätasapaino (tai) vaiheen ja maan välinen yhteys on kuormituksen päässä, epätasapaino (tai) vika-virta kulkee neutraalijohtoa pitkin suljetulla silmukalla maan kautta.

Suojarele toimii tunnistamalla neutraalivirran ja eristämällä kuormituksen.

Levitsevän neutraalin vaikutukset

Levitsevä neutraali on erittäin haitallista vaihtovirtajärjestelmässä. Käyttäjät saattavat huomata seuraavia häiriöitä:

Epätasapainoisen jännitteen voi esiintyä neutraalipisteessä, mikä vaikuttaa järjestelmän ja liitettyjen laitteiden vakautukseen.

Levitsevän maan vuoksi tapahtuneen epätasapainon (tai) vika-virtan suojarele ei ehkä havaitse sitä, ja liittyvä suojajärjestelmä ei toimi.

Useat tekijät, jotka aiheuttavat Neutraalin Levittymisen

Monia elementtejä on tunnistettu levitsevän neutraalin syiksi. Levitsevän neutraalin vaikutus riippuu siitä, milloin neutraali katkeaa.

1) Kolmifaseinen jakajamuuntin

 Useimmat muuntimen neutraalihäiriöt johtuvat viallisesta neutraaliputkesta.

On osoitettu, että neutraalijohtimen katkeaminen muuntimen putkessa johtuu linjan liitännän asentamisesta. Värinä ja lämpötilan vaihtelu saavat linjan liitännän mutkistumaan ajan myötä, mikä johtaa kuumaan yhteyteen. Johtin alkoi sulamaan, murtuen neutraalista.

Yksi neutraalihäiriön syistä on puutteellinen asennus ja teknisten henkilöstön tehtävät.

Rikki oleva neutraali kolmifaseisella muuntimella sallii jännitteen levittyä linja-jännitteeseen, riippuen siitä, miten järjestelmän kuorma on tasapainossa. Tällainen neutraalin levitys voi vahingoittaa asiakkaiden laitteita, jotka on yhdistetty tarjonnan kanssa.

Normaalisti virta kulkee vaiheesta kuormaan takaisin lähdepaikkaan (jakajamuuntin). Kun neutraali katkeaa, kuormien välille luodaan linja-linja-jännite, kun punaisen vaiheen virta siirtyy siniseen tai keltaiseen vaiheeseen.

Asiakkaan näkökulmasta he saattavat kohdata alijännitteen tai ylijännitteen.

2) Rikki oleva neutraalijohtin LV-johtossa

Yläpuolella olevan rikki olevan LV-yleensijakauman neutraalijohtimen tulos on sama kuin katkeaminen muuntimessa.

Tarjonta jännite nousee linja-jännitteeseen, eikä käytetä vaihejännitettä. Asiakkaan laitteet voivat vahingoittua ongelmaluokituksen perusteella.

3) Palvelun neutraalijohtin rikki 

Rikki oleva palvelun neutraalijohtin aiheuttaa vain tarjonnan vähenemisen kuluttajan pisteessä. Kuluttajan laitteisiin ei ole tullut vahinkoa.

4) Jakajamuuntin korkealla neutraalimaajännitteen vastustuksella

Hyvä neutraaliputken maajännitteen vastustus tarjoaa neutraalivirtaukselle matalaresistanssin polun maahan. Korkea maajännitteen vastustus voi tarjota korkearesistanssin polun neutraalin maanjättämiseen jakajamuuntimessa.

Maavastustus rajoitetaan riittävän matalaksi, jotta se tarjoaa riittävän virran suojalaitteiden välittömäksi käyttöön ja estää neutraalin siirtymisen.

5) Ylikuormitus ja epätasapainoinen kuormitus

3-11.jpg

Ylikuormituksen yhdistetty epätasapainoinen kuormituksen jakaminen on yksi yleisimmistä neutraalihäiriön syistä.

Neutraali tulisi asettaa sopivasti, jotta vähimmäismäärä virtaa kulkee neutraalijohtimen kautta. Teoreettisesti vaihevirtauksen 120° vaihe-ero aiheuttama peruuttaminen tulisi johtaa nollaan virtaan neutraalissa.

IR<0 + IY + 120 + IB – 120 = IN

Paljon virtaa kulkee neutraalissa ylikuormitetussa, epätasapainoisessa verkossa, mikä rikkoo neutraalin heikoimmassa kohdassa.

6). Jaetut neutraalit

Joissakin rakennusten johtoverkoissa yksi neutraali jaetaan kahden (tai) kolmen vaiheen kesken. Alkuperäinen suunnitelma oli jäljitellä nelijohdon (kolme vaihetta & neutraali) paneelin kytkentää haarakytetylle tasolle. Teoreettisesti vain epätasapainoinen virta pitäisi palautua neutraaliin. Siksi yksi neutraali voi suorittaa työn kaikille kolmelle vaiheelle. Yksivaiheisten epälineaaristen kuormien lisääntyessä tämä johtoverkon kompromissi päättyi nopeasti. Ongelmana on nollajärjestysvirta.

Tilastollisesti epälineaaristen kuormien, erityisesti kolmannen harmonisen, lisäys palautuu neutraaliin. Lisäneutraalivirta nostaa jännitettä neutraalista maahan, mikä voi olla vaarallista, koska se voi aiheuttaa alisuuriin neutraaliin ylikuumentumisen. Tämä neutraali-maan jännite vähentää linja-neutraalijännitettä, joka on saatavilla kuormitukselle.

7). Huono huolto ja ammattitaito

Huoltohenkilökunta maksaa tavallisesti vähän huomiota LV-verkkoon. Neutraalijohdin löysyys tai riittämätön tiivisyys vaikuttaa neutraalin jatkuvuuteen, mikä voi johtaa levitsevään neutraaliin.

Miten levitsevää neutraalia voidaan testata?

Neutraali on aina kytketty maahan, normaalissa tilassa neutraalipisteen jännite suhteessa maahan pitäisi aina olla nolla. Jos levitsevän neutraalin tila jatkuu, neutralipisteessä on oltava jännite-epätasapainoa suhteessa maahan. Järjestelmää voidaan testata mittamalla jännite neutraalin ja maan välillä.

Miten levitsevää neutraalia voidaan korjata?

1). Käytä 4-polttimesta särkyntevalvojaa, ELCB:tä tai RCBO:ta jakelupaneelissa

Levitsevä neutraali on vaarallinen.

Harkitse särkyntevalvojapaneelia, jossa on 3 Polttimesta särkyntevalvoja 3 fasettaa varten & busbarit neutraalille 3 fasetin syötteelle ja neutraalille. Vaihe-vaihe-jännite on 440V, ja neutraali-vaihe-jännite on 230V. Kun syötetään 230V:n kuormia yksipolkuisilla särkyntevalvojilla. 230V:n kuormilla on yksi polku, jota särkyntevalvoja syöttää & neutraali.

Ja kun neutraali löysenee, ruostehtuu tai irtoaa paneelista. 230V:n kuormilla voi kuitenkin olla ongelmia. Tämä levitsevän neutraalin tila aiheuttaa yhden linjan nousevan 230V:sta 340V:ään tai 350V:ään ja toisen laskeutuvan 110V:ään tai 120V:ään.

Ylijännite vahingoittaa puolet 230V:n laitteista, kun taas alijännite vahingoittaa toisen puolen. Vältä levitseviä neutraaleja. 3-fasessä ELCB, RCBO (tai) 4 polttimesta särkyntevalvojat katkaisevat koko tarjonnan, jos neutraali avautuu.

4-9.jpg

2). Jännitesäädin

Levitsevän neutraalin vuoksi kolmifaseiset kuormat yhdistyvät vaiheiden välillä, kun neutraali epäonnistuu. Riippuen näiden vaiheiden välisestä kuormarresistanssistasi, jännite vaihtelee 230V:stä 400V:ään. Suojaa laitteita servosäädinlaiteella, jolla on laaja jännitealue ja korkean/alean poisto.

3). Standardoitu ammattitaito ja huolto

LV-verkon ylläpitäminen tulisi antaa enemmän painoarvoa. Kytkennässä neutraalijohtimen tiivistämiselle LV-järjestelmässä tulisi soveltaa riittävää momenttia.

Yhteenveto

Levitsevän neutraalin vika-olo on erittäin vaarallinen, sillä jos laite ei toimi, joku, joka ei ole tietoinen neutraalin levityksestä, voi helposti koskettaa neutraalijohtoa selvittääkseen, miksi laite ei toimi, kun se on kytketty kytkentään, ja saada sähköiskun. Yksifaseiset laitteet on suunniteltu toimimaan tavallisessa vaihejännitteessä; jos ne altistuvat linja-jännitteelle, ne voivat vahingoittua.

Levitsevän neutraalin vika-olo on erittäin vaarallinen ongelma, joka on korjattava mahdollisimman pian tunnistamalla sähköjohtoja tarkistamista & sen jälkeen yhdistämällä oikein.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs. pysyvät magneetit: Ymmärrä keskeiset erotSähkömagneetit ja pysyvät magneetit ovat kaksi pääasiallista materiaalia, jotka näyttävät magnetisia ominaisuuksia. Vaikka molemmat tuottavat magneettikenttiä, ne eroavat perustavanlaatuiseen tavalla siinä, miten nämä kentät luodaan.Sähkömagneetti luo magneettikentän vain silloin, kun siihen kulkee sähkövirta. Pysyvä magneetti taas tuottaa omistamansa jatkuvan magneettikentän automaattisesti sen jälkeen, kun se on magneutettu, eikä vaad
Edwiin
08/26/2025
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
ToimintajänniteTermillä "toimintajännite" tarkoitetaan suurinta jännitettä, jota laite voi kestää ilman vaurioitumista tai palamista, samalla varmistetaan laitteen ja liittyvien piirien luotettavuus, turvallisuus ja asianmukainen toiminta.Pitkiä etäisyyksiä varten on edullista käyttää korkeaa jännitettä. Vaihtovirtajärjestelmissä on myös taloudellisesti tarpeellista ylläpitää lähdevoiman kosinivirtakulma mahdollisimman lähellä ykköstä. Käytännössä raskaita sähkövirtauksia on vaikeampi hallita ku
Encyclopedia
07/26/2025
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Puhdas vastusvaikutuksinen vaihtovirtapiiriVaihtovirtajärjestelmässä oleva piiri, joka sisältää vain puhdasta vastusta R (ohmeissa) ja ei induktiivisuutta tai kapasitiivisuutta, määritellään puhdaksi vastusvaikutuksiseksi vaihtovirtapiiriksi. Tällaisessa piirissä vaihtovirta ja -jännite heilahtelevat kahdella suunnalla, tuottamassa siniä pistettä (sini-aalto). Tässä konfiguraatiossa teho hajoaa vastuksen kautta, jännite ja virta ovat täydellisessä vaiheessa – molemmat saavuttavat huippuarvonsa s
Edwiin
06/02/2025
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Puhtaan kondensaattorin piiriPiiri, joka koostuu vain puhtaasta kondensaattorista kapasitanssilla C (mitattuna faradeissa), on nimeltään Puhtaan kondensaattorin piiri. Kondensaattorit säilövät sähköenergiaa sähkökentässä, mikä tunnetaan kapasitanssina (tai "kondensaattorina"). Rakenteeltaan kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka erottaa dielektrinen medium - yleisiä dielektriikkoja ovat lasi, paperi, mika ja oksidikerros. Ideaalissa vaihtovirtapiirissä virta johtaa jännitteest
Edwiin
06/02/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä