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


Koji je razlog zašto neutralni vod u krugu ne dira zemlju

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

U zavojnicama, razlog zašto neutralni vod nije spojen na zemlju uglavnom je povezan s dizajnom zavojnice, sigurnošću i načinom rada sustava. Evo nekih uobičajenih razloga:


Sprečavanje curenja struje


  • Balans struje: U trofaznom sustavu, ako je neutralni vod spojen na zemlju, može doći do nesimetrije struje, što utječe na stabilnost sustava.


  • Sprečavanje curenja struje: Ako je neutralni vod spojen na zemlju, kada sustav izbaci grešku, može se formirati petlja struje kroz sustav zemljanja, što rezultira nepotrebnim curenjem struje.


Poboljšanje sigurnosti


  • Izbjegavanje pogrešnog zemljanja: Neutralni vod nije spojen na zemlju kako bi se izbjegao rizik od kratkog spoja uzrokovanih pogrešnim zemljanjem.


  • Oprema za zaštitu: Za neku opremu, zemljanje neutralnog voda može uzrokovati oštećenje ili nepravilan rad opreme.



Zahtjev dizajna sustava


  • Dizajn sustava: Dizajn nekih električnih sustava zahtijeva da neutralni vod nije spojen na zemlju kako bi se ispunili specifični funkcionalni zahtjevi.


  • Stabilnost napona: Neutralni vod koji nije spojen na zemlju može pomoći u održavanju stabilnosti napona sustava, posebno u nekim prilikama s visokim zahtjevima na napon.



Vrste zavojnica i primjene


  • Jednofazni sustav: U jednofaznom sustavu, neutralni vod obično se koristi za povrat struje, a nezamjernost može spriječiti formiranje zatvorene petlje struje kroz zemljeni sustav.


  • Trofazni sustav: U trofaznom sustavu, uloga neutralnog voda je balansiranje struje između faza, a nezamjernost može spriječiti nesimetriju koju uzrokuje zemljenje.



Izbjegavanje interferencije


  • Elektromagnetska interferencija: Zemljanje neutralnog voda može uzrokovati elektromagnetsku interferenciju, što utječe na normalan rad sustava.


  • Interferencija signala: U nekim osjetljivim elektroničkim uređajima, zemljanje neutralnog voda može uzrokovati interferenciju signala.



Slaganje sa standardima i specifikacijama


  • Nacionalni standardi: Različite zemlje i regije imaju različite propise o zemljanju električnih sustava, i u nekim slučajevima, neutralni vod nije spojen na zemlju.


  • Industrijski standardi: Standardi dizajna električnih sustava u nekim industrijskim granama zahtijevaju da neutralni vod bude nezamjeren.



Izbjegavanje drifta napona


Referentna točka napona: Neutralni vod nije spojen na zemlju kako bi se održala stabilnost napona i spriječio drift napona uzrokovani zemljenjem.


Zaštita osobne sigurnosti


  • Izbjegavanje električnog udara: Zemljanje neutralnog voda može uzrokovati nabijanje kućišta uređaja, čime se povećava rizik od električnog udara.


  • Smanjenje rizika od grešaka: Neutralni vod nije spojen na zemlju kako bi se smanjio rizik od grešaka uzrokovanih lošim zemljanjem.



Ilustracija primjerima


Jednofazni sustav


U jednofaznom sustavu, neutralni vod obično se koristi za povrat struje, a nezamjernost sprečava formiranje zatvorene petlje struje kroz zemljeni sustav. Na primjer, neutralni vod u kućanstvenom električnom sustavu obično nije spojen na zemlju, već putem neutralne točke.


Trofazni sustav


U trofaznom sustavu, uloga neutralnog voda je balansiranje struje između faza, a nezamjernost može spriječiti nesimetriju koju uzrokuje zemljenje. Na primjer, u industrijskim električnim sustavima, neutralni vod trofaznog sustava obično nije spojen na zemlju kako bi se održala stabilnost napona sustava.


Sažetak


Razlog zašto neutralni vod nije spojen na zemlju uglavnom je sprečavanje curenja struje, poboljšanje sigurnosti, ispunjavanje zahtjeva dizajna sustava, izbjegavanje interferencije, slaganje sa standardima i specifikacijama, te zaštita osobne sigurnosti. U praktičnim primjenama, potreba za zemljanjem treba odrediti prema specifičnom tipu zavojnice, prilikama primjene i nacionalnim i industrijalnim standardima. Održavanje sigurnog i stabilnog rada električnog sustava je glavna razmatranja. Ako imate specifične primjene ili tehničke probleme, preporučljivo je konzultirati profesionalnog električnog inženjera ili tehnički osoblje.


Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Diferencijalna zaštita transformatora u dužini: Uobičajeni problemi i rješenjaDiferencijalna zaštita transformatora u dužini je najkompleksnija od svih diferencijalnih zaštita komponenti. Tijekom rada povremeno se događaju pogrešne operacije. Prema statistici iz 1997. godine s područja Sjevernokineske električne mreže za transformatore od 220 kV i više, ukupno se dogodilo 18 netočnih operacija, od kojih su 5 bile posljedica diferencijalne zaštite u dužini - što čini približno trećinu. Uzroci pog
Felix Spark
11/05/2025
Vrste zaštite releja u podstanicama: Potpuni vodič
Vrste zaštite releja u podstanicama: Potpuni vodič
(1) Zaštita generatora:Zaštita generatora obuhvaća: fazon-fazon krace u statornim zavojnicama, krace na zemlju u statoru, međuvitkovne krace u statornim zavojnicama, vanjske krace, simetrični preopterećenje, prenapon u statoru, jedno- i dvotocke krase u navodnom krugu te gubitak navoda. Akcije otključavanja uključuju isključivanje, odvojavanje, ograničavanje utjecaja kvara i signalizaciju alarma.(2) Zaštita transformatora:Zaštita snage transformatora uključuje: fazon-fazon krace u zavojnicama i
Echo
11/05/2025
Koji su faktori koji utječu na utjecaj munje na distribucijske linije od 10kV?
Koji su faktori koji utječu na utjecaj munje na distribucijske linije od 10kV?
1. Inducirani preopterećenje od munjiceInducirano preopterećenje od munjice odnosi se na privremeno preopterećenje koje se generira na nadzemnim distribucijskim linijama zbog bliskih munjičnih razboja, čak i kada linija nije direktno pogodjena. Kada se munja pojavi u blizini, inducira veliku količinu naboja na vodnicima—suprotnog pola s obzirom na naboj u grmljavinskoj oblaku.Statistički podaci pokazuju da greške uzrokovane induciranim preopterećenjima od munjice čine približno 90% ukupnih greša
Echo
11/03/2025
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici