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


En un sistema sense aterrament quin és el camí de retorn per al acoblament capacitatiu entre la línia d'alta tensió i la terra per mantenir el flux?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

En un sistema de alimentació sense terra (o aïllat de la terra), existeix efectivament un acoblament capacitatiu entre les línies d'alta tensió i la terra, formant una via de corrent capacitiva. Aquest fenomen es produeix perquè el camp elèctric entre els conductors d'alta tensió i el seu entorn, inclosa la terra, provoca una distribució desigual de càrrega, resultant en el que es coneix com a "capacitance terrestre."

Via de Retorn a través de l'Acoblament Capacitiu

  1. Capacitance Terrestre: Cada línia d'alta tensió té una certa quantitat de capacitance terrestre respecte a la terra. Aquestes capacitances existeixen entre el conductor i la terra, així com entre diferents conductors. Encara sense connexions elèctriques directes, apareixen corrents capacitatives degut a la presència del camp elèctric.

  2. Flux de Corrent Capacitatiu: En un sistema sense terra, si es produeix un defecte monofàsic a terra, la corrent no retorna directament a la font a través de la terra, com ho faria en un sistema aterra. En comptes d'això, retorna a la font mitjançant la inductància mútua i la capacitance entre línies, la capacitance dels voltants del transformador i altres elements de paràmetres distribuïts, formant un circuit complet. Aquest procés depèn principalment de les capacitances entre els conductors trifàsics i entre els conductors i la terra per proporcionar un bucle de corrent complet.

  3. Comportament del Sistema: En un sistema sense terra, quan es produeix un defecte monofàsic a terra, la corrent de defecte és típicament molt petita degut a la falta d'una via d'aterrament d'impedància baixa eficaç. La corrent és principalment una corrent de desplaçament causada pels capacitances mencionats. Això fa que aquests defectes siguin menys perceptibles inicialment, però podrien portar a una degradació addicional de l'aislament amb el temps i potencialment a defectes més severos si no es resolen.

  4. Mesures de Protecció: Per detectar aquests defectes, sovint s'instal·len equips de monitorització especialitzats, com indicadors de defectes a terra o dispositius de protecció per relé de gran sensibilitat, per identificar i localitzar el defecte. Addicionalment, alguns dissenys podrien utilitzar un punt neutre aterrat a través d'una bobina de supressió d'arc per limitar la corrent de defecte durant un defecte monofàsic a terra.

En resum, en un sistema sense terra, la via de retorn que permet l'acoblament capacitatiu entre les línies d'alta tensió i la terra per mantenir el flux de corrent es realitza principalment a través de les capacitances entre els conductors i entre els conductors i la terra. Tot i que aquest disseny pot reduir certs tipus de corrents de curto-circuit, també requereix una monitorització cuidadosa per als possibles defectes a terra per assegurar una intervenció oportuna.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat