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


Cal é a razón polo que o cable neutro non toca o chan nun circuito

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Nun un circuito, a razón pola que o fío neutro non se terra principalmente está relacionada co deseño do circuito, a seguridade e a forma na que opera o sistema. Aquí están algúns motivos comúns:


Evitar a fuga de corrente


  • Balance de corrente: Nuns sistemas trifásicos, se o fío neutro se terra, pode causar un desequilibrio de corrente, que afecta a estabilidade do sistema.


  • Evitar a fuga de corrente: Se o fío neutro se terra, cando o sistema falla, pódese formar un bucle de corrente a través do sistema de terrado, resultando en una fuga de corrente innecesaria.


Melorar a seguridade


  • Evitar un terrado incorrecto: O fío neutro non se terra para evitar o risco de curto circuito provocado por un terrado incorrecto.


  • Equipamento de protección: Para algún equipamento, o terrado do neutro pode causar danos ou funcionamento anómalo do equipamento.



Requisito de deseño do sistema


  • Deseño do sistema: O deseño de algúns sistemas eléctricos require que o fío neutro non se terra para cumprir requisitos funcionais específicos.


  • Estabilidade da tensión: O fío neutro non se terra pode axudar a manter a estabilidade da tensión do sistema, especialmente en ocasións con altos requisitos de tensión.



Tipos de circuito e aplicacións


  • Sistema monofásico: Nuns sistemas monofásicos, o fío neutro xeralmente úsase para devolver a corrente, e non ser terrado pode evitar que a corrente forme un bucle pechado a través do sistema terrado.


  • Sistema trifásico: Nuns sistemas trifásicos, o papel do fío neutro é equilibrar a corrente entre as fases, e non ser terrado pode evitar o desequilibrio introducido polo terrado.



Evitar interferencias


  • Interferencia electromagnética: O terrado do neutro pode introducir interferencia electromagnética, afectando o funcionamento normal do sistema.


  • Interferencia de sinal: En algúns dispositivos electrónicos sensíbeis, o terrado do neutro pode causar interferencia de sinal.



Cumprir normas e especificacións


  • Normas nacionais: Diferentes países e rexións teñen diferentes regulacións para o terrado dos sistemas eléctricos, e en algúns casos, o fío neutro non se terra.


  • Normas industriais: As normas de deseño de sistemas eléctricos en algúns sectores requiren que o fío neutro non se terra.



Evitar a deriva de tensión


Punto de referencia de tensión: O fío neutro non se terra para manter a estabilidade da tensión e evitar a deriva de tensión provocada polo terrado.


Proteger a seguridade persoal


  • Evitar descargas eléctricas: O terrado do fío neutro pode facer que a carcasa do dispositivo estea cargada, aumentando o risco de descargas eléctricas.


  • Reducir o risco de fallos: O fío neutro non se terra para reducir o risco de fallos provocados por un mal terrado.



Ilustrar con exemplos


Sistema monofásico


Nuns sistemas monofásicos, o fío neutro xeralmente úsase para devolver a corrente, e non ser terrado prevén que a corrente forme un bucle pechado a través do sistema terrado. Por exemplo, o fío neutro nun sistema eléctrico doméstico xeralmente non se terra, pero si a través do punto neutro.


Sistema trifásico


Nuns sistemas trifásicos, o papel do fío neutro é equilibrar a corrente entre as fases, e non ser terrado pode evitar o desequilibrio introducido polo terrado. Por exemplo, nos sistemas de enerxía industrial, o fío neutro dun sistema trifásico xeralmente non se terra para manter a estabilidade da tensión do sistema.


Conclusión


A razón pola que o fío neutro non se terra é principalmente para evitar a fuga de corrente, mellorar a seguridade, cumprir os requisitos de deseño do sistema, evitar interferencias, seguir normas e especificacións, e protexer a seguridade persoal. Nas aplicacións prácticas, se necesita terrado debe determinarse segundo o tipo específico de circuito, as ocasi

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