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


Jaký je důvod, proč vysokonapěťové elektrické vedení nejsou zazemleny na obou koncích?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Důvod, proč vysokovoltové elektrické vedení nejsou zazemleny na obou koncích, je především prevence zemních závad a zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrického systému. Zde jsou některé detailní důvody:

Prevence zemních závad: Pokud by byly vysokovoltové vedení zazemleny na obou koncích, jakákoli porucha izolace nebo náhodný kontakt s zemí by mohl způsobit přímou cestu pro proud k zemi, což by vedlo k zemní závadě. To by mohlo způsobit významné poškození zařízení a potenciální rizika pro lidi.

Stabilita napětí: Tím, že nejsou zazemleny oba konci, systém může udržovat lepší stabilitu napětí. Zazemlení pouze jednoho bodu (nebo použití izolovaného neutrálního systému) pomáhá minimalizovat efekty nerovnoměrných zatížení a snižuje riziko přetlaku.

Snížení rizika elektromagnetické interference: Nezazemlené systémy mohou snížit elektromagnetickou interferenci (EMI), která může ovlivnit blízká elektronická zařízení a komunikační systémy.

Lehkost detekce závad: V systémech, kde není neutrální vodič zazemlen, jednofázová závada na zem nezpůsobí okamžitě krátké spojení. To umožňuje snadnější detekci a lokalizaci závady bez způsobení úplného vypnutí systému.

Ochrana proti bleskovým úderům: Vysokovoltová vedení jsou často vystavena bleskovým úderům. Nezazemlený systém lépe odolává dočasným přetlakům způsobeným blesky bez způsobení rozsáhlého poškození.

Nákladová efektivita: Nezazemlení obou konců může být také ekonomičtější, protože snižuje potřebu rozsáhlé zazemlovací infrastruktury a údržby.

Zkrátka, nezazemlení obou konců vysokovoltových elektrických vedení pomáhá zlepšit bezpečnost, spolehlivost a efektivitu systému.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Jaké jsou běžné poruchy, s nimiž se setkáváme během provozu longitudinální diferenciální ochrany elektrických transformátorů
Dlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru: Běžné problémy a řešeníDlouhodobá diferenciální ochrana transformátoru je nejsložitější ze všech komponentních diferenciálních ochran. Při provozu se občas stávají nesprávné operace. Podle statistik z roku 1997 pro Severočínský elektrický systém pro transformátory o nominálním napětí 220 kV a vyšší došlo k celkově 18 nesprávným operacím, z toho 5 bylo způsobeno dlouhodobou diferenciální ochranou—což představuje přibližně třetinu. Příčiny nesprávné
Felix Spark
11/05/2025
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
Typy reléové ochrany v elektrárnách: Úplný průvodce
(1) Chránění generátoru:Chránění generátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v statorových vinutích, statorové zemné chyby, meziovinutí krátké spojení v statorových vinutích, vnější krátké spojení, symetrické přetížení, statorové přepětí, jedno- a dvoubodové zemnění v excitačním obvodu a ztrátu excitace. Přerušovací akce zahrnují vypnutí, oddělení, omezení dopadu poruchy a vyvolání signálu poplachu.(2) Chránění transformátoru:Chránění elektrického transformátoru zahrnuje: fázové krátké spojení v
Echo
11/05/2025
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
Jaké jsou faktory ovlivňující dopad blesku na distribuční linky 10kV?
1. Příčiněný přepěťový nápor bleskemPříčiněný přepěťový nápor bleskem se týká dočasného přepěťového napětí, které vzniká na povrchových distribučních článcích v důsledku blízkých bleskových výbojů, i když článek není přímo zasažen. Když dojde k bleskovému výboji v okolí, do vodičů se indukuje velké množství náboje – opačné polaritě než náboj v hromobloku.Statistická data ukazují, že poruchy související s blesky způsobené příčiněnými přepěťovými nápory představují přibližně 90 % všech poruch na d
Echo
11/03/2025
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu