In 'n neutrale grondstelsel is die neutrale punt van die elektriese stelsel, of dit nou 'n roterende masjien of 'n transformator betref, met die grond verbonden. Neutrale gronding is 'n kritieke element in kragstelselontwerp, aangesien dit verskeie aspekte van stelselleistandigheid, insluitend hoe die stelsel op kortsluitings reageer, sy algehele stabiliteit en die doeltreffendheid van beskermingsmaatreëls, beduidend beïnvloed. 'n Drie - fase elektriese stelsel kan in een van twee onderskeidelike konfigurasies gebedryf word:
Met 'n Ongrondne Geleide
Met 'n Gegronde Geleide
Ongronde Neutrale Stelsel
In 'n ongronde neutrale stelsel is die neutrale punt nie met die grond verbonden nie; in plaas daarvan bly dit elektries geïsoleerd van die grond. Om hierdie rede word hierdie tipe stelsel ook algemeen na verwys as 'n geïsoleerde neutrale stelsel of 'n vrye neutrale stelsel, soos in die figuur hieronder getoon.

Gegronde Stelsel
In 'n neutrale grondstelsel word die neutrale punt van die elektriese stelsel met opset met die grond verbonden. As gevolg van die verskeie probleme wat inherent is aan ongronde neutrale stelsels, het die gronding van neutralen die standaardpraktyk geword in die meerderheid van hoëspannings elektriese stelsels. Hierdie benadering help om risiko's te verminder en die algehele betroubaarheid, veiligheid en operasionele prestasie van die kragnetwerk te verhoog.

Die volgende is sommige van die sleutelvoordele van neutrale gronding:
Spanningsbeperking: Dit beperk die fase - spannings tot die lyn - tot - grondspannings, wat 'n meer stabiele spanningsomgewing binne die elektriese stelsel verseker.
Uitskakeling van Bogen Grond: Deur die neutrale te gronde, word die potensieel gevaarlike oorspannings veroorsaak deur bogen grond effektief uitgeskakel, wat die risiko van skade aan elektriese toerusting verlaag.
Verligting van Donderoorspanning: Neutrale gronding bied 'n pad vir die oorspannings wat deur donderslag gegenereer word om veilig na die grond af te vloei, wat die stelsel beskerm teen skadelike elektriese oorbelasting.
Verbeterde Veiligheid: Dit verhoog die veiligheid van beide personeel en toerusting beduidend deur die risiko van elektriese skok te verminder en die waarskynlikheid van elektriese brande en ander hawelose situasies te verlaag.
Verbeterde Betroubaarheid: Hierdie grondmetode dra by tot verbeterde diensbetroubaarheid, wat die frekwensie en erns van kragonderbrekings en stelselversteuring verlaag.
Metode van Neutrale Gronding
Die volgende is die algemeen toegepaste metodes vir die gronding van die stelselneutrale:
Sterk Gronding (of Effektiewe Gronding): Hierdie benadering behels die direkte verbinding van die neutrale met die grond met 'n geleider van verwaarloosbare weerstand en reaktans.
Weerstand Gronding: Hier word 'n weerstand tussen die neutrale en die grond ingesny om die foutstroom te beperk.
Reaktans Gronding: In hierdie metode word 'n reaktor (induktiewe reaktans) gebruik om die neutrale met die grond te verbind, wat help om die grootte van die foutstroom te beheer.
Peterson - spool gronding (of Resonante Gronding): Dit maak gebruik van 'n Peterson spool ('n yskern reaktor) wat tussen die transformatorneutrale en die grond verbonden is om die kapasitiewe aarde - foutstroom te beperk.
Die keuse van die gepaste grondmetode hang af van verskeie faktore, insluitend die grootte van die elektriese eenheid, die stelselspanningsvlak, en die spesifieke beskermingskema wat geïmplementeer sal word.