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


Jaké jsou rozdíly mezi neutrální vedou zemným vedením a kontaktem se zemí

Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Jaké jsou rozdíly mezi neutrálním vedením, zemlením a spojením s zemí?

Abychom pochopili rozdíly mezi Neutrálem, Zemním vedem a Zemí, musíme nejprve porozumět účelu těchto prvků.

Neutrální vedení

Neutrální vedení slouží jako návratová cesta elektrického proudu v elektrickém obvodu, navržené pro přenos proudu za běžných provozních podmínek. Tento proud vzniká hlavně z nerovnovahy fázových proudů a někdy také z přítomnosti 3. a 5. harmonických složek.

Neutrální vedení poskytuje cestu pro proud, který se vrátí k zdroji energie a uzavře obvod. V domácích instalacích obvykle nese proud od různých elektrických spotřebičů zpět do distribuční skříně nebo bodu dodávky energie.

V správně fungujícím elektrickém systému by měla napětí na neutrálním vedení být blízko nule voltů. Pomáhá stabilizovat napětí a udržovat relativně konstantní potenciální rozdíl mezi živým (horkým) a neutrálním vedením. Neutrální vedení je určeno k přenosu proudu za běžných provozních podmínek. Pokud dojde k nerovnováze mezi proudem na živém vedení a neutrálním vedením, může to signalizovat vadu nebo krátké spojení, což lze detekovat a přerušit dodávku energie pro bezpečnost.

I když neutrální proud obvykle činí pouze zlomek fázového proudu, v některých případech může dosáhnout až dvojnásobku fázového proudu. Proto je neutrální vedení v aktivním obvodu vždy považováno za „energizované“. Aby bylo zajištěno, že druhý terminál neutrálního vedení zůstane v nulovém potenciálu, je spojeno s zemí (např. v domácích zdrojích energie je neutrální vedení spojeno s zemí, aby poskytlo návratovou cestu transformátoru v podsroji).

Zem/Spojení s zemí

Zem nebo Spojení s zemí se používá pro bezpečnostní účely, aby odklonilo unikající nebo reziduální proudy v systému po cestě nejmenšího odporu. Zatímco fázové a neutrální vedení jsou spojeny s hlavním zdrojem energie, zemní vedení je spojeno s obalem zařízení nebo jinými komponenty, které za běžných podmínek proud nenesou. V případě selhání izolace je však navrženo, aby neslo neobvyklé proudy – tyto proudy nepocházejí přímo z živého (fázového) vedení, ale z sekundárních spojení, která jsou obvykle nevedoucí.

Takové proudy jsou obvykle mnohem menší než hlavní linkový proud (často v miliamperách, mA), ale stále mohou představovat riziko elektrického šoku nebo požáru, což může vést k vážným poškozením. Aby byla tato rizika snížena, je poskytnuta cesta s nízkým odporom prostřednictvím zemního vedení, která směruje proud do země.

Vzhledem k jejich různým aplikacím nesmí být zemlení neutrálního vedení a ochranné zemlení nikdy míchané, i když oba zahrnují zemlení (i když metody mohou být různé). Pokud by byly kombinovány, zemní vedení, které by za normálních podmínek nemělo nést žádný proud, by mohlo shromažďovat náboje a stát se bezpečnostním rizikem.

Rozdíl mezi Zemlením a Spojením s zemí

Mezi "Zemlením" a "Spojením s zemí" není funkční rozdíl; tyto termíny jsou zaměnitelné. Jejich použití se liší podle regionálních standardů:

  • Severoamerické standardy (např. IEEE, NEC, ANSI, UL) často používají "Zemlení" (někdy označované jako "Spojení").

  • Evropské, Commonwealth a britské standardy (např. IS, IEC) používají "Spojení s zemí".

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
01/29/2026
Nesrovnalost napětí: zemní spojení, otevřená vodičová linka, nebo rezonance?
Jednofázové zazemnění, přerušení vedení (otevřená fáze) a rezonance mohou způsobit nesrovnalost třífázového napětí. Správné rozlišení mezi nimi je klíčové pro rychlé odstranění poruchy.Jednofázové zazemněníI když jednofázové zazemnění způsobuje nesrovnalost třífázového napětí, velikost napětí mezi fázemi zůstává nezměněna. Může být rozděleno do dvou typů: kovového zazemnění a nekovového zazemnění. Při kovovém zazemnění se napětí poškozené fáze sníží na nulu, zatímco napětí ostatních dvou fází vz
11/08/2025
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
10/09/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu