Lineae distributionis electricitatis ad tensio minus quam media in diversis industriis late usatae sunt, et ambientes distributionis varii et complicati sunt. Hae lineae non solum a professionibus sed etiam saepe ab non-specialistis acceduntur, quod periculum defectuum notabiliter auget. Designatio aut installatio impropria facile ad contactum electricum (praecipue indirectum), damnum conductorum, vel etiam incendia electrica ducere potest.
Systema terraemotus est pars critica rete distributionis ad tensio minus quam media—elementum technicum complexum et salutare criticum. Typus systematis terraemotus stricte coniunctus est cum efficacia protectionis contra defectus terraemotus.
Nunc, systemata distributionis ad tensio minus quam media in centris data per Sinam praecipue configurationem TN-S terraemotus adoptant. Haec systemata multa dispositiva distributionis ad tensio minus quam media et cabling extensum involvunt, representantes investitionem capitalis magnam. Omnis defectus, si non tempestive corrigatur, posset resultare in gravibus laesi personarum et damno substantioso, ideoque exigentia fidelitatis maxime ex systemate distributionis postulatur.
Ut explicationem ampliorem et systematicam de protectione contra defectus terraemotus in systematibus distributionis ad tensio minus quam media praebere, sequens sectio comparationem analysis diversarum configurationum terraemotus et eorum methodorum protectionis defectus correspondentium exhibet.
Requirimenta Generalia Protectionis Terraemotus
Protectio Terraemotus in Systematibus TN
In systematibus TN, characteristica operativa protectionis terraemotus pro circuitis distributionis debet conditioni sequenti satisfacere:
Zs × Ia ≤ Uo
Ubi:
Ut in figura infra illustratur, quando defectus terraemotus in phase L3 occurrat, currentus defectus (Id) per conductor phase L3, clausuram metallicam apparati, et conductor protectivus PE transit, circuitum clausum formans. Zs repraesentat impedimentum totale circuiti phase-protectivus, et Uo est 220V.
Requirimenta Temporis Disconnectionis pro Protectione Terraemotus in Systematibus TN
Pro circuitis distributionis systematibus TN cum tensio nominalis phase-terra 220V, tempus requiritur ut protectio terraemotus disconnectionem circuiti defectus faciat, debet sequentibus requirimentis conformari:
Selectio Methodorum Protectionis Terraemotus in Systematibus TN:
a. Quando supra requirimenta temporis disconnectionis satisfieri possunt, protectio overcurrent potest ut et protectio terraemotus uti;
b. Quando protectio overcurrent non potest requirimenta satisfacere, sed protectio currentus zero-sequence potest, protectio currentus zero-sequence debet uti. Valorem setting protectionis debet maior esse quam maximum currentem unbalanced sub conditionibus normalibus operationis;
c. Quando neque unus neque alter methodus requirimenta satisfacere possunt, protectio residual current operated (RCD, sive "protectionis leakage current") debet uti.
Protectio Terraemotus in Systematibus TT
Characteristica operativa protectionis terraemotus in circuitis distributionis systematibus TT debet conditioni sequenti satisfacere:
RA × Ia ≤ 50 V
Ubi:
Ut in figura infra demonstratur, quando defectus terraemotus in phase L3 occurrat, currentus defectus (Id) per conductor phase L3, clausuram metallicam apparati, resistentiam electrodos terraemotus apparati, terram, et ad fontem via resistentiae terraemotus puncti neutralis redit, circuitum defectus formans. Valorem 50 V repraesentat limitem securitatis tensio contactus, securitatem assequens ut tensio cui homo fortasse exposeatur durante defectu non periculum praebeat.
Selectio Protectionis Terraemotus pro Systematibus TT:
Protectio Terraemotus in Systematibus IT
Sub operatione normali, currentus leakage in unicuique phase systematis IT constat ex currentibus capacitive ad terram—denotatis ut Iac, Ibc, Ica—and summa vectorialis horum trium currentium capacitivorum ad terram est nullus. Ergo, tensio puncti neutralis considerari potest 0V.
Cum primus defectus terraemotus occurrit, tensio ad terram in phaseis sanis (non-defectuosus) augescit per factor √3. Hoc indicat quod systemata IT exigentia insulantis maiora in apparatu electrico comparata cum systematibus TN et TT imponunt. Tamen, quia currentus in primo defectu terraemotus parvus est (praecipue currentus capacitive), systema continuare operationem potest. Nihilominus, dispositivum monitoring insulantis instalari debet ut alarmem detegat primo defectu, ut personae operationis et maintenance possint defectum locate et emendant tempestive.
In summula, diversa systemata terraemotus supply electricitatis ostendunt characteres distinctos defectus terraemotus. Solummodo per plenam intellegentiam behavioris defectus cuiusque systematis potest schema protectionis terraemotus aptum et compatibile designari, securitatem et fidelitatem operationis systematum supply et utilisationis assequens.