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


Por que a terra é tan importante para os sistemas eléctricos

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

A terra é extremadamente importante para os sistemas eléctricos pelas seguintes razões:

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

I. Garantía de seguridade

Prevención de descargas eléctricas

Cando ocorre un fallo na isolación eléctrica do equipamento, a carcasa pode electrificarse. Se o equipo está correctamente aterrado, a corrente fluirá rapidamente á terra a través do condutor de aterramento en vez de fluir polo corpo humano, reducindo así significativamente o risco de descargas eléctricas.

Por exemplo, na electricidade doméstica, se a carcasa dunha máquina de lavar roupa está electrificada, o aterramento pode levar a corrente á terra e evitar accidentes de descarga eléctrica cando as persoas tocan a máquina de lavar roupa.

Protección contra os raíos

En tempo de tormenta, os edificios e o equipamento eléctrico son vulnerables aos impactos de raio. Un bom sistema de aterramento pode levar rapidamente a corrente do raio á terra e protexer a seguridade do equipamento eléctrico e das persoas.

Por exemplo, os edificios altos xeralmente instalan pararrayos e introducen de forma segura a corrente do raio á terra a través do sistema de aterramento.

II. Operación estable do sistema

Proporcionar un potencial de referencia

O aterramento proporciona un potencial de referencia estable para os sistemas eléctricos. Todo o equipamento eléctrico pode funcionar baseándose neste potencial de referencia, asegurando que o potencial en cada punto do circuito sexa relativamente estable.

Por exemplo, nos circuitos electrónicos, o aterramento adoita utilizarse como o potencial cero de referencia para as señales, facendo que a medida de tensión e o procesamento de señales no circuito sexan máis precisos.

Reducir a interferencia

Un bo aterramento pode reducir eficazmente a interferencia electromagnética. O equipamento eléctrico xerará campos electromagnéticos durante a súa operación. Sen un buen aterramento, estes campos electromagnéticos poden interferir entre si e afectar ao funcionamento normal do equipamento.

Por exemplo, nos sistemas de comunicación, o aterramento pode reducir a interferencia de radiofrecuencia e mellorar a calidade da comunicación.

III. Detección de fallos e protección

Detección de fugas

O sistema de aterramento pode usarse en combinación con dispositivos de protección contra fugas para detectar de forma oportuna as fugas no equipamento eléctrico e cortar rápidamente o suministro de enerxía para evitar accidentes.

Por exemplo, cando un interruptor diferencial detecta que a corrente de aterramento supera o valor establecido, actuará inmediatamente e cortará o circuito.

Protección contra sobretensión

Nos sistemas eléctricos, poden ocorrer situaciones de sobretensión, como os impactos de raio e as sobretensiones de operación. O aterramento pode levar as sobretensiones á terra e protexer o equipamento eléctrico de danos.

Por exemplo, nos sistemas de enerxía, os pararrayos liberan as sobretensiones á terra a través do aterramento e protexen equipos eléctricos importantes como transformadores e dispositivos de conmutación.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía