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


Vad är anledningen till att neutralledningen i en krets inte får vidröra marken?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

I ett kretslopp beror anledningen till att neutralledaren inte är jordad huvudsakligen på kretsdesign, säkerhet och systemets funktionsätt. Här följer några vanliga orsaker:


Förhindra strömläckage


  • Strömavvägning: I ett trefas-system kan en jordad neutralledare leda till strömavvikelse, vilket påverkar systemets stabilitet.


  • Förhindra strömläckage: Om neutralledaren är jordad, kan vid systemfel uppstå en strömslinga genom jordningsystemet, vilket leder till onödigt strömläckage.


Förbättra säkerheten


  • Undvik felaktig jordning: Neutralledaren är inte jordad för att undvika risker med kortslutning orsakade av felaktig jordning.


  • Skyddsutrustning: För vissa utrustningar kan jordning av neutralen leda till skador eller oregelbunden drift av utrustningen.



Systemdesignkrav


  • Systemdesign: Designen av vissa elektriska system kräver att neutralledaren inte är jordad för att uppfylla specifika funktionskrav.


  • Spänningstabilitet: Att neutralledaren inte är jordad kan hjälpa till att bibehålla systemets spänningstabilitet, särskilt i situationer med höga spänningskrav.



Kretstyper och tillämpningar


  • Enfas-system: I ett enfas-system används neutralledaren vanligtvis för att återföra strömmen, och att den inte är jordad förhindrar att strömmen bildar en sluten slinga genom det jordade systemet.


  • Tre-fas-system: I ett trefas-system har neutralledaren rollen att balansera strömmen mellan faserna, och att den inte är jordad förhindrar obalans introducerad genom jordning.



Undvik störningar


  • Elektromagnetisk störning: Jordning av neutralen kan introducera elektromagnetiska störningar, vilket påverkar systemets normala drift.


  • Signalstörning: I vissa känsliga elektroniska enheter kan jordning av neutralen orsaka signalstörningar.



Följ standarder och specifikationer


  • Nationella standarder: Olika länder och regioner har olika regler för jordning av elkraftsystem, och i vissa fall är neutralledaren inte jordad.


  • Industristandarder: Designstandarder för elkraftsystem inom vissa industrier kräver att neutralledaren inte är jordad.



Undvik spänningsdrift


Spänningsreferenspunkt: Neutralledaren är inte jordad för att bibehålla spänningssäkerheten och undvika spänningsdrift som orsakas av jordning.


Skydda personlig säkerhet


  • Undvik elektriskt stick: Jordning av neutralledaren kan orsaka att enhetens botten del blir laddad, vilket ökar risken för elektriskt stick.


  • Minska risken för fel: Neutralledaren är inte jordad för att minska risken för fel orsakade av dålig jordning.



Illustrera med exempel


Enfas-system


I ett enfas-system används neutralledaren vanligtvis för att återföra strömmen, och att den inte är jordad förhindrar att strömmen bildar en sluten slinga genom det jordade systemet. Till exempel är neutralledaren i ett hemmets elkraftsystem vanligtvis inte jordad, men jordad genom neutralpunkten.


Tre-fas-system


I ett trefas-system har neutralledaren rollen att balansera strömmen mellan faserna, och att den inte är jordad förhindrar obalans introducerad genom jordning. Till exempel är neutralledaren i industriella elkraftsystem vanligtvis inte jordad för att bibehålla systemets spänningssäkerhet.


Sammanfattning


Anledningen till att neutralledaren inte är jordad beror huvudsakligen på att förhindra strömläckage, förbättra säkerheten, uppfylla systemdesignkrav, undvika störningar, följa standarder och specifikationer, samt skydda personlig säkerhet. I praktiska tillämpningar bör avgörandet om jordning tas beroende på den specifika kretstypen, tillämpningsområdet och nationella och industristandarder. Att säkerställa det elkraftsystemets säkra och stabila drift är en primär övervägande. Vid specifika tillämpningsscenarier eller tekniska problem rekommenderas att rådfråga en professionell eltekniker eller teknisk personal.


Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är de faktorer som påverkar blixtens inverkan på 10kV-fördelningsledningar?
Vilka är de faktorer som påverkar blixtens inverkan på 10kV-fördelningsledningar?
1. Inducerad blixtöverspänningInducerad blixtöverspänning hänvisar till den flyktiga överspänningen som genereras på öppna distributionsledningar på grund av närliggande blixtutsläpp, även om ledningen inte träffas direkt. När en blixt uppstår i närheten induceras ett stort mängd laddning på ledarna—med motsatt polaritet jämfört med laddningen i åskmolnet.Statistiska data visar att fel orsakade av inducerade överspänningar utgör cirka 90% av totala fel på distributionsledningar, vilket gör det t
Echo
11/03/2025
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Kombination av solid isolering och torr luftisolering är en utvecklingsriktning för 24 kV ringhuvuden. Genom att balansera isoleringsprestanda och kompakthet tillåter användningen av solid hjälpisolering att passera isoleringsprov utan att signifikant öka fasspacingen eller fas-till-jorddimensionerna. Inkapsling av polen kan lösa isoleringsproblemet för vakuumavbrytaren och dess anslutna ledare.För den 24 kV utgående busbar, med fasavstånd bibehållet på 110 mm, kan vulkanisering av busbarsytan m
Dyson
11/03/2025
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Ringhuvuden (RMU) används i sekundär eldistribution, där de direkt ansluter till slutanvändare som bostadsområden, byggarbetsplatser, kommersiella byggnader, motorvägar osv.I en bostadssubstation introducerar RMU medelspänning på 12 kV, vilket sedan omvandlas till lågspänning på 380 V genom transformatorer. Lågspänningsutrustningen distribuerar elektrisk energi till olika användarenheter. För en distributionstransformator på 1250 kVA i ett bostadsområde antar det medelvoltsringhuvudet vanligtvis
James
11/03/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet