I et neutral jordforbindelsessystem er det neutrale punkt i elektriske systemet, uanset om det gælder en roterende maskine eller en transformator, forbundet til jorden. Neutral jordforbinding er et kritisk element i design af strømsystemer, da det betydeligt påvirker forskellige aspekter af systemets ydeevne, herunder hvordan systemet reagerer på kortslutninger, dets overordnede stabilitet og effektiviteten af beskyttelsesforanstaltninger. Et tre-fasede elektriske system kan køre i en af to distinkte konfigurationer:
Med en ujordet neutral
Med en jordet neutral
System med ujordet neutral
I et system med ujordet neutral er det neutrale punkt ikke forbundet til jorden, men forbliver elektrisk isoleret fra jorden. Derfor kaldes dette type system også ofte et isoleret neutralsystem eller et frit neutralsystem, som vist på figuren nedenfor.

Jordet system
I et neutral jordforbindelsessystem er det neutrale punkt i elektriske systemet bevidst forbundet til jorden. På grund af de forskellige problemer, der er inbygget i systemer med ujordet neutral, har jordforbinding af neutralerne blivet standardpraksis i de fleste højspændingselektriske systemer. Denne tilgang hjælper med at mindske risici og forbedre den overordnede pålidelighed, sikkerhed og driftsperformance af strømnettet.

Følgende er nogle af de vigtigste fordele ved neutral jordforbinding:
Spændingsbegrænsning: Det begrænser fasespændingerne til spændingen mellem ledere og jorden, hvilket sikrer en mere stabil spændingsmiljø inden for elektriske systemer.
Eliminering af buejordforbindelser: Ved at jorde neutralen elimineres de potentielt farlige overspændinger, der skyldes buejordforbindelser, hvilket reducerer risikoen for skade på elektrisk udstyr.
Lindring af lynoverspændinger: Neutral jordforbinding giver en vej for de overspændinger, der genereres af lynnedslag, til sikkert at udledes til jorden, og beskytter systemet mod skadelige elektriske overslag.
Forbedret sikkerhed: Det forbedrer betydeligt sikkerheden for både personale og udstyr ved at minimere risikoen for elektriske stød og reducere sandsynligheden for elektriske brände og andre farer.
Forbedret pålidelighed: Denne jordforbindingsmetode bidrager til forbedret servicepålidelighed, ved at reducere hyppigheden og alvorligheden af strømafbrydelser og systemafviklinger.
Metoder til neutral jordforbinding
Følgende er de mest anvendte metoder til jordforbinding af systemneutralen:
Fast jordforbinding (eller effektiv jordforbinding): Dette tilgang involverer direkte forbindelse af neutralen til jorden med en leder, der har forsvindende resistens og reaktans.
Modstandsbaseret jordforbinding: Her indsættes en modstand mellem neutralen og jorden for at begrænse fejlstrømmen.
Reaktansbaseret jordforbinding: I denne metode bruges en reaktor (induktiv reaktans) til at forbinde neutralen til jorden, hvilket hjælper med at kontrollere størrelsen af fejlstrømmen.
Peterson-spole jordforbinding (eller resonant jordforbinding): Bruger en Peterson-spole (en jernkernreaktor) forbundet mellem transformerens neutral og jorden for at begrænse den kapacitive jordfejlstrøm.
Valget af den passende jordforbindingsmetode afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen på det elektriske enhed, systemets spændingsniveau, og den specifikke beskyttelsesordning, der vil blive implementeret.