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


Per què és tan important la puesta a tierra per als sistemes elèctrics?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

El terraçament és extremadament important per als sistemes elèctrics per les següents raons:

7b36d7a4-a3a6-4a7a-8701-b4878a2897ea.jpg

I. Garantia de seguretat

Prevenció de la electrocussió

Quan hi ha un fracàs en l'aislament elèctric d'un equipament elèctric, la carcassa pot electrificar-se. Si l'equipament està ben terraçat, la corrent fluirà ràpidament cap a la terra a través del conductor de terraçament en lloc de passar pel cos humà, reduint així enormement el risc d'electrocussió.

Per exemple, en l'electricitat domèstica, si la carcassa d'una lavadora s'electrifitza, el terraçament pot guiar la corrent cap a la terra i evitar accidents d'electrocussió quan algú toqui la lavadora.

Protecció contra els llamps

En temps de tempesta, els edificis i l'equipament elèctric són vulnerables a la descàrrega de llamps. Un bon sistema de terraçament pot guiar ràpidament la corrent del llamp cap a la terra i protegir la seguretat de l'equipament elèctric i del personal.

Per exemple, els edificis alts solen instal·lar paratoneres i introduir la corrent del llamp de manera segura cap a la terra a través del sistema de terraçament.

II. Operació estable del sistema

Proporcionar un potencial de referència

El terraçament proporciona un potencial de referència estable per als sistemes elèctrics. Tots els equips elèctrics poden funcionar basant-se en aquest potencial de referència, assegurant que el potencial en cada punt del circuit sigui relativament estable.

Per exemple, en circuits electrònics, el terraçament sovint s'utilitza com a potencial zero de referència per a senyals, fent que la mesura de tensió i el processament de senyals en el circuit siguin més precisos.

Reduir la interferència

Un bon terraçament pot reduir eficientment la interferència electromagnètica. L'equipament elèctric genera camps electromagnètics durant la seva operació. Sense un bon terraçament, aquests camps electromagnètics podrien interferir entre ells i afectar la funció normal de l'equipament.

Per exemple, en sistemes de comunicació, el terraçament pot reduir la interferència de freqüències radio i millorar la qualitat de la comunicació.

III. Detecció de fallades i protecció

Detecció de fugues

El sistema de terraçament es pot utilitzar en conjunt amb dispositius de protecció contra fugues per detectar de manera oportuna fugues en l'equipament elèctric i tallar ràpidament l'aport d'energia per prevenir accidents.

Per exemple, quan un interruptor diferencial detecta que la corrent de terraçament supera el valor establert, tripicarà immediatament i tallarà el circuit.

Protecció contra sobretensions

En els sistemes elèctrics, poden produir-se situacions de sobretensió, com ara els llamps i les sobretensions d'operació. El terraçament pot guiar les sobretensions cap a la terra i protegir l'equipament elèctric de danys.

Per exemple, en els sistemes d'energia, els parafulmines alliberen les sobretensions cap a la terra a través del terraçament i protegeixen l'equipament elèctric important com transformadors i dispositius de commutació.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat