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


Diferenza entre terra real e terra virtual

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Terra real vs. Terra virtual: Definicións e aplicacións

No campo da enxeñaría eléctrica, os conceptos de terra real e terra virtual desempeñan roles distintos pero esenciais. A terra real establece unha conexión física tangible entre o corpo metálico dun dispositivo eléctrico e a Terra, xeralmente lograda mediante un Conductor de Continuidade a Terra (CCT), un Conductor de Electrodo de Terra (CET) ou outros medios equivalentes. Por outro lado, a terra virtual é un concepto abstracto principalmente utilizado en amplificadores operacionais (op-amps). Neste contexto, un nodo específico no circuito considera ter o mesmo potencial eléctrico que o terminal de terra real, a pesar de non ter unha conexión física directa con el.

Terra real

A terra real, tamén coñecida como terra actual ou terra a tierra, é un elemento fundamental nos sistemas eléctricos, representando unha ligazón física directa á Terra ou un punto de referencia común. A súa función principal é aumentar a seguridade proporcionando un camiño de baixa resistencia para que as correntes de falso fluían cara á terra. Este mecanismo prevén eficazmente choques eléctricos desviando as correntes potencialmente perigosas lejos dos usuarios e do equipo. Nos esquemas de circuitos, a terra real convénse denotar polo símbolo de terra (⏚ ou ⏋).

De acordo co Artigo 250 do National Electrical Code (NEC), todos os compoñentes metálicos e expostos dos sistemas eléctricos deben estar conectados a unha vara de terra mediante un Conductor de Terra de Equipamento (EGC) e un Conductor de Electrodo de Terra (GEC). Esta conexión obrigatoria asegura que calquera corrente eléctrica inesperada resultante de fallos sexa canalizada de forma segura cara á terra. Ademais, dentro dos paneles eléctricos, o fío neutro xuntamente se liga á terra, reforzando a seguridade e estabilidade do sistema. Nas instalacións de cableado eléctrico estándar, empregase xeralmente un conductor verde ou desnudo para propósitos de terra, facilitando a identificación.

Aínda que a Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) e as normas BS 7671 compartan os mesmos principios e obxectivos subxacentes que o NEC e o Código Eléctrico Canadiano (CEC) en relación coa terra, utilizan terminoloxías diferentes. Por exemplo, segundo estas normas, as partes metálicas do equipamento eléctrico están conectadas a unha placa de terra mediante un Conductor de Continuidade a Terra (CCT). Un fío de cor verde ou verde con ralla amarela designase para a función de Terra Protexida (TP), cumpriendo o mesmo propósito crítico de seguridade que os conductores de terra especificados en outras normas.

image.png

En resumo, V2 non descarga corrente porque a corrente no nodo V2 fluye a través do resistor de retroalimentación (Rf) e VOUT debido á alta resistencia de “R” no op-amp. Polo tanto, o nodo V2 actúa como unha terra virtual, mentres que V1 está conectado á terra real.

Principais diferenzas entre terra real e terra virtual

A seguinte táboa de comparación mostra as principais diferenzas entre a terra virtual e a terra real.

image.png


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía