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


Hva er grunnen til at nøytral-ledningen ikke rører jord i et kretssystem

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

I en krets er grunnet for at den nøytrale ledningen ikke er jordet hovedsakelig knyttet til krettsdesign, sikkerhet og måten systemet fungerer. Her er noen vanlige grunner:


Forhindre strømlekasje


  • Strømbalansering: I et trefasesystem kan det hvis den nøytrale linjen er jordet, føre til strømubalanse, som påvirker systemets stabilitet.


  • Forhindre strømlekasje: Hvis den nøytrale ledningen er jordet, kan det ved systemfeil danne en strømløkke gjennom jordesystemet, som fører til unødvendig strømlekasje.


Forbedre sikkerhet


  • Unngå feiljord: Den nøytrale linjen er ikke jordet for å unngå risiko for kortslutning som følge av feiljord.


  • Beskyttelsesutstyr: For noen utstyr kan nøytral jording føre til skade eller uvanlig drift av utstyret.



Systemdesignkrav


  • Systemdesign: Designet av noen elektriske systemer krever at den nøytrale linjen ikke er jordet for å oppfylle spesifikke funksjonelle krav.


  • Spenningsstabilitet: At den nøytrale linjen ikke er jordet, kan hjelpe med å opprettholde systemets spenningsstabilitet, spesielt under forhold med høye spenningskrav.



Kretstyper og anvendelser


  • Enkelfasesystem: I et enkelfasesystem brukes den nøytrale linjen vanligvis til å returnere strømmen, og at den ikke er jordet, unngår at strømmen danner en lukket løkke gjennom det jordede systemet.


  • Trefasessystem: I et trefasessystem har den nøytrale linjen rollen å balansere strømmen mellom fasene, og at den ikke er jordet, unngår ubalans introdusert av jording.



Unngå støy


  • Elektromagnetisk støy: Nøytral jording kan introdusere elektromagnetisk støy, som påvirker systemets normale drift.


  • Signallestøy: I noen sensitive elektroniske enheter kan nøytral jording føre til signallestøy.



Følg standarder og spesifikasjoner


  • Nasjonale standarder: Forskjellige land og regioner har ulike regler for jording av elektriske systemer, og i noen tilfeller er den nøytrale linjen ikke jordet.


  • Branchestandarder: Designstandarder for elektriske systemer i noen brancher krever at den nøytrale linjen ikke er jordet.



Unngå spenningsdrift


Spenningsreferansepunkt: Den nøytrale linjen er ikke jordet for å opprettholde spenningsstabilitet og unngå spenningsdrift som følge av jording.


Beskytte personlig sikkerhet


  • Unngå elektrisk støt: Jording av den nøytrale ledningen kan føre til at enhetens kabinett blir belastet, som øker risikoen for elektrisk støt.


  • Redusere risiko for feil: Den nøytrale linjen er ikke jordet for å redusere risiko for feil som følge av dårlig jording.



Illustrerer med eksempler


Enkelfasesystem


I et enkelfasesystem brukes den nøytrale linjen vanligvis til å returnere strømmen, og at den ikke er jordet, hindrer at strømmen danner en lukket løkke gjennom det jordede systemet. For eksempel er den nøytrale linjen i et hjemmeelektrisk system vanligvis ikke jordet, men jordet gjennom nøytralpunktet.


Trefasessystem


I et trefasessystem har den nøytrale linjen rollen å balansere strømmen mellom fasene, og at den ikke er jordet, unngår ubalans introdusert av jording. For eksempel er den nøytrale linjen i et industrielt strømsystem vanligvis ikke jordet for å opprettholde systemets spenningsstabilitet.


Oppsummering


Grunnet for at den nøytrale linjen ikke er jordet, er hovedsakelig for å forhindre strømlekasje, forbedre sikkerhet, oppfylle systemdesignkrav, unngå støy, følge standarder og spesifikasjoner, og beskytte personlig sikkerhet. I praktiske anvendelser må avgjørelsen om jording tas basert på spesifikk kretstype, anvendelsestillfeller, og nasjonale og branchestandarder. Det er viktig å sikre trygg og stabil drift av elektriske systemer. Dersom du har spesifikke anvendelser eller tekniske problemer, anbefales det å rådføre med en profesjonell elektriker eller teknisk personell.


Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
1. Indusert lynovervoltageIndusert lynovervoltage refererer til den midlertidige overvoltage som genereres i overføringslinjer på grunn av nærliggende lynnedslag, selv om linjen ikke blir direkte truffet. Når et lynnedslag forekommer nærme, induceres det en stor mengde ladning i ledere—med motsatt polaritet til ladningen i tordenen.Statistiske data viser at feil relatert til lyn, forårsaket av induserte overvoltage, utgjør omtrent 90% av totalt antall feil i fordelingslinjer, og er dermed den pr
Echo
11/03/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Solid isolasjonshjelp kombinert med tørr luftisolasjon er en utviklingsretning for 24 kV ringhovedenheter. Ved å balansere isolasjonsytelse og kompakthet, lar bruken av solid hjelpeisolasjon til å bestå isolasjonstester uten å øke fase-til-fase eller fase-til-jorddimensjonene betydelig. Innkapsling av polen kan løse isolasjonen av vakuumavbryteren og dens forbundne ledere.For 24 kV utgående busbar, med faseavstanden vedlikeholdt på 110 mm, kan vulkanisering av busbars overflaten redusere elektri
Dyson
11/03/2025
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Ringhovedenheter (RMUs) brukes i sekundær strømfordeling, med direkte tilkobling til sluttkunder som boligområder, byggeplasser, kommersielle bygg, motorveier osv.I en boligblokk understation introduseres 12 kV mediumspenning gjennom RMU, som deretter reduseres til 380 V lavspenning gjennom transformatorer. Lavspenningsbryteren fordeles elektrisk energi til ulike brukere. For en 1250 kVA fordelingstransformator i et boligområde, benyttes typisk en konfigurasjon av to inngående og én utgående led
James
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning