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


Wat is de reden dat de neutrale draad in een circuit niet met de aarde in contact komt?

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

In een circuit is de reden waarom de neutrale draad niet geaard wordt, voornamelijk gerelateerd aan het ontwerp van het circuit, veiligheid en de manier waarop het systeem werkt. Hier zijn enkele algemene redenen:


Stroomlek voorkomen


  • Stroombalans: In een driefase-systeem kan het aarden van de neutrale lijn leiden tot stroomonevenwicht, wat de stabiliteit van het systeem beïnvloedt.


  • Stroomlek voorkomen: Als de neutrale draad geaard wordt, kan bij systeemfouten een stroomlus door het aardingsysteem gevormd worden, wat resulteert in onnodige stroomlekken.


Veiligheid verbeteren


  • Foute aarding voorkomen: De neutrale lijn wordt niet geaard om het risico op kortsluiting door foute aarding te vermijden.


  • Beschermingsapparatuur: Voor sommige apparatuur kan aarding van de neutrale lijn schade of abnormaal functioneren veroorzaken.



Systeemontwerpeis


  • Systeemontwerp: Het ontwerp van sommige elektrische systemen vereist dat de neutrale lijn niet geaard wordt om specifieke functionele eisen te voldoen.


  • Spanningsstabiliteit: Het niet aarden van de neutrale lijn kan helpen bij het behouden van de spanningsstabiliteit van het systeem, vooral in situaties met hoge spanningseisen.



Circuittypen en toepassingen


  • Enfasysteem: In een enfasysteem wordt de neutrale lijn meestal gebruikt om de stroom terug te leiden, en niet aarden kan voorkomen dat de stroom een gesloten lus vormt via het aardingsysteem.


  • Driefasesysteem: In een driefasesysteem is de rol van de neutrale lijn om de stroom tussen de fasen te balanceren, en niet aarden kan de onevenwichtigheid door aarding voorkomen.



Interferentie voorkomen


  • Elektromagnetische interferentie: Aarding van de neutrale lijn kan elektromagnetische interferentie veroorzaken, waardoor het normale functioneren van het systeem beïnvloed wordt.


  • Signaalinterferentie: Bij sommige gevoelige elektronische apparaten kan aarding van de neutrale lijn signaalinterferentie veroorzaken.



Normen en specificaties volgen


  • Landelijke normen: Verschillende landen en regio's hebben verschillende voorschriften voor het aarden van elektrische systemen, en in sommige gevallen wordt de neutrale lijn niet geaard.


  • Industriële normen: Elektrische systeemontwerpnormen in sommige industrieën vereisen dat de neutrale lijn niet geaard wordt.



Spanningsafwijking voorkomen


Spanningsreferentiepunt: De neutrale lijn wordt niet geaard om de spanningsstabiliteit te behouden en spanningsafwijkingen door aarding te voorkomen.


Persoonlijke veiligheid beschermen


  • Elektrische schok voorkomen: Aarding van de neutrale draad kan ertoe leiden dat de behuizing van het apparaat geladen raakt, waardoor het risico op elektrische schokken toeneemt.


  • Risico op fouten verminderen: De neutrale lijn wordt niet geaard om het risico op fouten door slechte aarding te verkleinen.



Illustratie met voorbeelden


Enfasysteem


In een enfasysteem wordt de neutrale lijn meestal gebruikt om de stroom terug te leiden, en niet aarden voorkomt dat de stroom een gesloten lus vormt via het aardingsysteem. Bijvoorbeeld, de neutrale lijn in een huishoudelijk elektriciteitsnetwerk wordt meestal niet geaard, maar geaard via het neutrale punt.


Driefasesysteem


In een driefasesysteem is de rol van de neutrale lijn om de stroom tussen de fasen te balanceren, en niet aarden kan de onevenwichtigheid door aarding voorkomen. Bijvoorbeeld, in industriële energie-systemen wordt de neutrale lijn van een driefasesysteem meestal niet geaard om de spanningsstabiliteit van het systeem te behouden.


Samenvatting


De reden waarom de neutrale lijn niet geaard wordt, is voornamelijk om stroomlekken te voorkomen, veiligheid te verbeteren, systeemontwerpeisen te voldoen, interferentie te voorkomen, normen en specificaties te volgen en persoonlijke veiligheid te beschermen. In praktische toepassingen moet besloten worden of aarding nodig is, afhankelijk van het specifieke circuittype, toepassingsgelegenheid en nationale en sectorstandaarden. Het waarborgen van de veilige en stabiele werking van het elektrische systeem is een primaire overweging. Voor specifieke toepassingsscenario's of technische problemen wordt aangeraden een professioneel elektrisch ingenieur of technisch personeel te raadplegen.


Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Welke veelvoorkomende storingen worden tegen gekomen tijdens het gebruik van longitudinale differentiële bescherming van elektriciteitsversterkers?
Welke veelvoorkomende storingen worden tegen gekomen tijdens het gebruik van longitudinale differentiële bescherming van elektriciteitsversterkers?
Transformator Longitudinale Differentiële Bescherming: Algemene Problemen en OplossingenTransformator longitudinale differentiële bescherming is de meest complexe van alle componentdifferentiële beschermingen. Tijdens de bedrijfsvoering komen er soms foute werkingen voor. Volgens statistieken uit 1997 van het Noord-Chinese elektriciteitsnetwerk voor transformatoren met een spanning van 220 kV en hoger, waren er in totaal 18 foute werkingen, waarvan 5 veroorzaakt werden door longitudinale differe
Felix Spark
11/05/2025
Relaisbeveiligingstypen in elektriciteitscentrales: Een complete gids
Relaisbeveiligingstypen in elektriciteitscentrales: Een complete gids
(1) Generatorbescherming:Generatorbescherming omvat: tussenfasen korte sluitingen in de statorwindingen, statoraardfouten, tussen winding korte sluitingen in de statorwindingen, externe korte sluitingen, symmetrische overbelasting, statorovervoltage, enkele- en dubbele punt aarding in het opwekkingscircuit, en verlies van opwekking. Uitschakelacties omvatten afsluiten, isoleren, beperken van de foutimpact en alarmmelding.(2) Transformatorbescherming:Krachttransformatoren bescherming omvat: tusse
Echo
11/05/2025
Welke Factoren Beïnvloeden de Impact van de Bliksem op 10kV Distributielijnen
Welke Factoren Beïnvloeden de Impact van de Bliksem op 10kV Distributielijnen
1. Inductieve bliksemoeverspanningInductieve bliksemoeverspanning verwijst naar de tijdelijke overspanning die op luchtledige distributielijnen wordt gegenereerd door nabije blikseminslagen, zelfs wanneer de lijn niet direct geraakt wordt. Wanneer er een bliksemflits in de buurt plaatsvindt, wordt er een grote hoeveelheid lading met tegengestelde polariteit ten opzichte van de lading in de donderwolk geïnduceerd op de geleiders.Statistische gegevens laten zien dat stroomonderbrekingen veroorzaak
Echo
11/03/2025
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Tolerantie van de totale harmonische vervorming (THD): Een grondige analyse op basis van toepassingsomstandigheden, apparatuuraccurate en industrieel standaardenDe aanvaardbare foutmarge voor de totale harmonische vervorming (THD) moet worden beoordeeld op basis van specifieke toepassingscontexten, meetapparatuuraccurate en van toepassing zijnde industrieel standaarden. Hieronder volgt een gedetailleerde analyse van belangrijke prestatie-indicatoren in energienetwerken, industriële apparatuur en
Edwiin
11/03/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten