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


Hvad er årsagen til, at højspændingsledninger ikke er jordet på begge ender?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Årsagen til, at højspændingsledninger ikke er jordet på begge ender, er primært for at forebygge jordfejl og sikre sikkerheden og pålideligheden af elektriske systemer. Her er nogle detaljerede årsager:

Forebyggelse af jordfejl: Hvis højspændingsledninger var jordet på begge ender, kunne ethvert isoleringsnedbryd eller uheldig kontakt med jorden skabe en direkte strømstid til jorden, hvilket ville føre til en jordfejl. Dette kan resultere i betydelig skade på udstyr og potentielle farer for mennesker.

Spændingsstabilitet: Ved ikke at jorde begge ender, kan systemet opretholde bedre spændingstabilitet. At jorde kun et punkt (eller bruge et isoleret neutralsystem) hjælper med at minimere effekten af ubalancerede laster og reducere risikoen for overspændingstilstande.

Nedsat risiko for elektromagnetisk støj: Ikke-jordede systemer kan reducere elektromagnetisk støj (EMI), som kan påvirke nærliggende elektroniske enheder og kommunikationssystemer.

Lettelse af fejlregistrering: I systemer, hvor neutralen ikke er jordet, vil en enkeltfasen-til-jord-fejl ikke umiddelbart forårsage en kortslutning. Dette gør det lettere at registrere og lokalisere fejlen uden at forårsage en komplet systemnedbringelse.

Beskyttelse mod lynnedslag: Højspændingsledninger er ofte udsat for lynnedslag. Et ikke-jordet system kan bedre klare midlertidige overspændinger, der skyldes lyn, uden at forårsage omfattende skader.

Kostnadseffektivitet: At ikke jorde begge ender kan også være mere kostnadseffektivt, da det reducerer behovet for omfattende jordningsinfrastruktur og vedligeholdelse.

Samlet set bidrager det ikke at jorde begge ender af højspændingsledninger til at forbedre systemets sikkerhed, pålidelighed og effektivitet.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Transformator Langdifferentialbeskyttelse: Almindelige Problemer og LøsningerTransformator langdifferentialbeskyttelse er den mest komplekse blandt alle komponentdifferentialbeskyttelser. Fejlhændelser forekommer lejlighedsvis under drift. Ifølge statistik fra 1997 for North China Power Grid for transformatorer på 220 kV og over, var der i alt 18 fejlagtige hændelser, hvoraf 5 skyldtes langdifferentialbeskyttelse - hvilket udgør ca. en tredjedel. Årsager til fejlhændelser eller manglende reaktio
Felix Spark
11/05/2025
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
Relæbeskyttelsesstyper i understationer: En komplet guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dækker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, statorjordfejl, interturn kortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statoroverspænding, en- og to-punkts jordforbindelser i opmagnetiseringskredsløbet, og tab af opmagnetisering. Afstyringsaktioner inkluderer nedlukning, ødelæggelse, begrænsning af fejlindflydelse, og alarmudsendelse.(2) Transformerbeskyttelse:Strømtransformerbeskyttelse inkluderer: fas
Echo
11/05/2025
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
Hvad er de faktorer, der påvirker lynets indflydelse på 10kV fordelingslinjer?
1. Induceret lynoverspændingInduceret lynoverspænding henviser til den midlertidige overspænding, der opstår på overhængende fordelingslinjer som følge af nærliggende lynnedslag, selv når linjen ikke er direkte ramt. Når et lynnedslag forekommer i nærheden, induceres en stor mængde ladning på ledere—med modsat polaritet i forhold til ladingen i tordenens sky.Statistikker viser, at fejl relateret til lyn, som er forårsaget af inducerede overspændinger, udgør omkring 90% af de samlede fejl på ford
Echo
11/03/2025
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
THD Målingsfejlstandarder for strømsystemer
Fejl Tolerance for Total Harmonisk Forvrængning (THD): En Grundig Analyse Baseret på Anvendelsesscenarier, Udstyrsprecision og BranchestandarderDen acceptable fejlgrænse for total harmonisk forvrængning (THD) skal vurderes baseret på specifikke anvendelseskontekster, måleudstyrspræcision og gældende branchestandarder. Nedenfor følger en detaljeret analyse af nøgleyndingsindikatorer i strømsystemer, industrielle anlæg og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske Fejlstandarder i Strømsystemer1.1
Edwiin
11/03/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning