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


Zašto je zazemljenje toliko važno za električne sustave

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Zemljanje je izuzetno važno za električne sustave iz sljedećih razloga:

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

I. Osiguranje sigurnosti

Prevencija električnih udara

Kada dođe do propusta elektroizolacije u električnom opremu, ovoj može doći do elektrifikacije. Ako je oprema dobro zemljena, struja će brzo teći u tlo kroz vodnik za zemljanje umjesto da prođe kroz ljudsko tijelo, time znatno smanjujući rizik od električnog udara.

Na primjer, u kućanskom strujnom sustavu, ako se korpus praline mašine elektrificira, zemljanje može voditi struju u tlo i spriječiti nesreće električnog udara kada ljudi dodirnu praline mašinu.

Zaštita od munja

U vrijeme grmljavinskog vremena, zgrade i električna oprema su osjetljivi na pogodne munje. Dobar sustav zemljanja može brzo voditi struju od pogoda munje u tlo i zaštititi sigurnost električne opreme i osoba.

Na primjer, visoke zgrade obično imaju munjske šipke i bezbedno uvode struju od pogoda munje u tlo kroz sustav zemljanja.

II. Stabilno funkcioniranje sustava

Pružanje referentnog potencijala

Zemljanje pruža stabilan referentni potencijal za električne sustave. Sva električna oprema može raditi temeljem ovog referentnog potencijala, osiguravajući da je potencijal u svakoj točki kruga relativno stabilan.

Na primjer, u elektroničkim krugovima, zemljanje se često koristi kao referentni nultočkasti potencijal za signale, čime se mjerenje napona i obrada signala u krugu čini preciznijim.

Smanjenje interferencije

Dobro zemljanje može učinkovito smanjiti elektromagnetsku interferenciju. Električna oprema generira elektromagnetska polja tijekom rada. Bez dobrog zemljanja, ta elektromagnetska polja mogu međusobno interfirirati i utjecati na normalno funkcioniranje opreme.

Na primjer, u komunikacijskim sustavima, zemljanje može smanjiti interferenciju radiofrekvencijskih signala i poboljšati kvalitetu komunikacije.

III. Detekcija grešaka i zaštita

Detekcija curenja

Sustav zemljanja može se koristiti u kombinaciji s uređajima za zaštitu od curenja kako bi se na vrijeme detektiralo curenje električne opreme i brzo prekinuo snop struje kako bi se spriječile nesreće.

Na primjer, kada prekidnik za zaštitu od curenja detektira da struja zemljanja premašuje postavljeni prag, on odmah isključit će strujni krug.

Zaštita od previsokog napona

U električnim sustavima mogu se pojaviti situacije previsokog napona, poput pogoda munje i operativnih previsokih napona. Zemljanje može voditi previsoke napone u tlo i zaštititi električnu opremu od oštećenja.

Na primjer, u strujnim sustavima, prekidnici previsokog napona ispuštaju previsoke napone u tlo kroz zemljanje i zaštićuju važnu električnu opremu poput transformatora i prekidača.


Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Diferencijalna zaštita transformatora u dužini: Uobičajeni problemi i rješenjaDiferencijalna zaštita transformatora u dužini je najkompleksnija od svih diferencijalnih zaštita komponenti. Tijekom rada povremeno se događaju pogrešne operacije. Prema statistici iz 1997. godine s područja Sjevernokineske električne mreže za transformatore od 220 kV i više, ukupno se dogodilo 18 netočnih operacija, od kojih su 5 bile posljedica diferencijalne zaštite u dužini - što čini približno trećinu. Uzroci pog
Felix Spark
11/05/2025
Vrste zaštite releja u podstanicama: Potpuni vodič
Vrste zaštite releja u podstanicama: Potpuni vodič
(1) Zaštita generatora:Zaštita generatora obuhvaća: fazon-fazon krace u statornim zavojnicama, krace na zemlju u statoru, međuvitkovne krace u statornim zavojnicama, vanjske krace, simetrični preopterećenje, prenapon u statoru, jedno- i dvotocke krase u navodnom krugu te gubitak navoda. Akcije otključavanja uključuju isključivanje, odvojavanje, ograničavanje utjecaja kvara i signalizaciju alarma.(2) Zaštita transformatora:Zaštita snage transformatora uključuje: fazon-fazon krace u zavojnicama i
Echo
11/05/2025
Koji su faktori koji utječu na utjecaj munje na distribucijske linije od 10kV?
Koji su faktori koji utječu na utjecaj munje na distribucijske linije od 10kV?
1. Inducirani preopterećenje od munjiceInducirano preopterećenje od munjice odnosi se na privremeno preopterećenje koje se generira na nadzemnim distribucijskim linijama zbog bliskih munjičnih razboja, čak i kada linija nije direktno pogodjena. Kada se munja pojavi u blizini, inducira veliku količinu naboja na vodnicima—suprotnog pola s obzirom na naboj u grmljavinskoj oblaku.Statistički podaci pokazuju da greške uzrokovane induciranim preopterećenjima od munjice čine približno 90% ukupnih greša
Echo
11/03/2025
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici