• 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
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
Que Factores Influenzan no Impacto do Raio nas Liñas de Distribución de 10kV
Que Factores Influenzan no Impacto do Raio nas Liñas de Distribución de 10kV
1. Sobretensión inducida por rayosA sobretensión inducida por rayos refírese á tensión transitoria xerada nas liñas de distribución aérea debido a descargas de relámpagos nas proximidades, incluso cando a liña non é golpeada directamente. Cando ocorre un relámpago nas inmediacións, indúcese unha gran cantidade de carga nos conductores, de polaridade oposta á carga na nube de tróños.Os datos estatísticos amosan que as fallos relacionados coa luz asociados a sobretensiones inducidas representan ap
Echo
11/03/2025
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Estandares de erro na medida de THD para sistemas eléctricos
Tolerancia ao erro da Distorsión Harmónica Total (DHT): Unha análise comprehensiva baseada en escenarios de aplicación, precisión do equipo e normas da industriaO rango de erro aceptable para a Distorsión Harmónica Total (DHT) debe ser avaliado en función dos contextos de aplicación específicos, a precisión do equipo de medida e as normas da industria aplicables. A continuación, presenta unha análise detallada dos indicadores clave de rendemento en sistemas eléctricos, equipos industriais e apli
Edwiin
11/03/2025
Terraqueo de barramento para RMUs ecolóxicos de 24kV: Por que e como
Terraqueo de barramento para RMUs ecolóxicos de 24kV: Por que e como
A axuda de aislamento sólido combinada co aislamento de aire seco é unha dirección de desenvolvemento para as unidades de anel de 24 kV. Ao equilibrar o rendemento do aislamento e a compacidade, o uso de aislamento auxiliar sólido permite superar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases ou entre fase e terra. A encapsulación do polo pode abordar o aislamento do interruptor de vacío e os seus conductores conectados.Para a barra de saída de 24 kV, mantendo
Dyson
11/03/2025
Como a tecnoloxía do vacío substitúe o SF6 nas unidades de anel principal modernas
Como a tecnoloxía do vacío substitúe o SF6 nas unidades de anel principal modernas
As unidades de anel (RMUs) úsanse na distribución secundaria de enerxía eléctrica, conectándose directamente a usuarios finais como comunidades residenciais, sitios de construción, edificios comerciais, autovías, etc.Nunha subestación residencial, a RMU introduce unha tensión media de 12 kV, que despois se reduce a 380 V de baixa tensión mediante transformadores. O equipo de conmutación de baixa tensión distribúe a enerxía eléctrica a diferentes unidades de usuario. Para un transformador de dist
James
11/03/2025
Enviar consulta
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