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


Miért nem kapcsolódik közvetlenül a földre mindkét végén a magasfeszültségi villamos áramvonal?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A magasfeszültségi villamoságvonalak két végének nem következik meg kapcsolódítani elsősorban azért, hogy elkerüljük a földkapcsolati hibákat, és biztosítsuk a villamos rendszer biztonságát és megbízhatóságát. Íme néhány részletesebb ok:

Földkapcsolati hibák elkerülése: Ha a magasfeszültségi vonalakat mindkét végén következtetnénk meg, bármilyen izolációs hiba vagy véletlen érintés a földdel általános utat teremthetne az áram folyásához, ami földkapcsolati hibát eredményezhet. Ez jelentős károkat okozhat az eszközökön, és veszélyt jelenthet az emberek számára.

Feszültségstabilitás: A két vég következetlensége révén a rendszer jobb feszültségstabilitást tud fenntartani. Csak egy pont következetlensége (vagy izolált semleges rendszer használata) segít minimalizálni a nem egyensúlyban lévő terhelések hatását, és csökkenti a túlfeszültség kockázatát.

Csökkentett elektromágneses zavar kockázat: A nincs következetlenséggel rendelkező rendszerek csökkenthetik az elektromágneses interferenciát (EMI), ami befolyásolhatja a közeli elektronikus eszközöket és kommunikációs rendszereket.

Könnyebb hibaazonosítás: Olyan rendszerekben, ahol a semleges nincs következetlenséggel, egy egyfázis-föld közti hiba nem okoz azonnal rövidzártot. Ez lehetővé teszi a hiba könnyebb felismerését és helyzetét, anélkül, hogy teljes rendszerleállást okozna.

Védelem az őrsütéseketől: A magasfeszültségi vonalak gyakran kitettek az őrsütéseknél. Egy nincs következetlenséggel rendelkező rendszer jobban bírhatja az őrsütés által okozott időbeli túlfeszültségeket, anélkül, hogy jelentős károkat okozna.

Költséghatékonyság: A két vég következetlensége is költséghatékonyabb lehet, mivel csökkenti a szükséges széles körű következetlenségi infrastruktúra és karbantartás igényét.

Összefoglalva, a magasfeszültségi villamoságvonalak két végének nem következetlensége hozzájárul a rendszer biztonságának, megbízhatóságának és hatékonyságának növeléséhez.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Milyen gyakori hibák merülnek fel a teljesítményátalakító hosszirányú differenciális védelem működtetése során?
Tranzsformátor hosszirányú differenciális védelem: Gyakori problémák és megoldásokA tranzsformátor hosszirányú differenciális védeleme az összes komponens differenciális védelmi rendszer közül a legbonyolultabb. Az üzemben előfordulhatnak tévedések. A 1997-es Észak-Kínai Villamos Hálózat statisztikái szerint a 220 kV-nél magasabb feszültségű tranzsformátorok esetén 18 helytelen működés történt, amelyek közül 5 hosszirányú differenciális védelemhez kapcsolódott—ez körülbelül egyharmadát jelenti.
Felix Spark
11/05/2025
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
Átmeneti Áramvédelmi Típusok Áramelosztókban: Teljes Útmutató
(1) Génerátorvédelem:A génerátorvédelem tartalmazza: fázis-fázis rövidzártatásokat a státorkeringésben, státor földkapcsolódást, interturn rövidzártatásokat a státorkeringésben, külső rövidzártatásokat, szimmetrikus túltöltést, státor túlfeszültséget, egy- és két pontú földkapcsolódást a felkészítő áramkörben, valamint felkészítés elvesztését. A trippelési műveletek közé tartozik a leállítás, a szigetelés, a hiba hatásának korlátozása és a riasztó jelzés.(2) Transzformátorvédelem:A teljesítményt
Echo
11/05/2025
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
Milyen tényezők befolyásolják a villámok hatását a 10 kV elosztási vonalakra?
1. Indukált mennydörgési túlramenetAz indukált mennydörgési túlramenet azt a tranzient túlramenetre utal, amely a közelben fellángoló mennydörgés miatt keletkezik a felemelt elosztási vezetéken, még akkor is, ha a vezeték közvetlenül nem súlyosult. Amikor egy mennydörgési lángrész történik a közelben, nagy mennyiségű töltést indukál a vezetékre, ami ellentétes polaritású, mint a dörgőfelhőben lévő töltés.A statisztikai adatok szerint az indukált túlramenekkel kapcsolatos hibák körülbelül 90%-ot
Echo
11/03/2025
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését