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


Hva er grunnen til at høyspenningskraftledninger ikke er jordet på begge ender?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Årsaken til at høyspenningsledninger ikke er jordet på begge ender, er hovedsakelig for å unngå jordfeil og sikre sikkerheten og påliteligheten i elektriske systemer. Her er noen detaljerte grunner:

Forebygging av jordfeil: Hvis høyspenningsledninger var jordet på begge ender, kunne et isolasjonsfeil eller uheldig kontakt med jorden føre til en direkte strømvei til jorden, som igjen kan føre til en jordfeil. Dette kan resultere i betydelig skade på utstyr og potensielle farer for mennesker.

Spenningsstabilitet: Ved ikke å jorde begge ender, kan systemet opprettholde bedre spenningsstabilitet. Joressing bare ett punkt (eller bruk av et isolert nøytral system) bidrar til å minimere effekten av ubalanserte belastninger og reduserer risikoen for overspenningssituasjoner.

Redusert risiko for elektromagnetisk støy: Ikke-jordede systemer kan redusere elektromagnetisk støy (EMI), som kan påvirke nærliggende elektroniske enheter og kommunikasjonssystemer.

Enklere feildeteksjon: I systemer der nøytralen ikke er jordet, vil en enkeltfase-til-jord feil ikke umiddelbart forårsake en kortslutning. Dette gjør det lettere å oppdage og lokalisere feilen uten å forårsake en fullstendig systemnedstilling.

Beskyttelse mot lynnedslag: Høyspenningsledninger er ofte utsatt for lynnedslag. Et ikke-jordet system kan bedre tåle midlertidige overspenninger som skyldes lyn uten å forårsake omfattende skader.

Kostnadseffektivitet: Det å ikke jorde begge ender kan også være kostnadseffektivt, da det reduserer behovet for omfattende jordingsinfrastruktur og vedlikehold.

Sammenfattet bidrar det å ikke jorde begge ender av høyspenningsledninger til å forbedre systemets sikkerhet, pålitelighet og effektivitet.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Hva er de vanlige feilene som oppstår under drift av strømtransformatorers longitudinale differensjalsbeskyttelse
Transformator Langsgående Differensjalsbeskyttelse: Vanlige Problemer og LøsningerTransformator langsgående differensjalsbeskyttelse er den mest komplekse av alle komponentdifferensjalsbeskytelser. Feiloperasjoner forekommer noen ganger under drift. Ifølge statistikk fra Nord-Kina strømnettet for transformatorer på 220 kV og over i 1997, var det totalt 18 feiloperasjoner, hvorav 5 var grunnet langsgående differensjalsbeskyttelse—som utgjør omtrent en tredjedel. Årsaker til feiloperasjon eller ma
Felix Spark
11/05/2025
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
Relébeskyttelsestyper i understasjoner: En komplett guide
(1) Generatorbeskyttelse:Generatorbeskyttelse dekker: fasetil-fase kortslutninger i statorvindinger, jordfeil i stator, vindingomgangskortslutninger i statorvindinger, eksterne kortslutninger, symmetrisk overbelastning, statorovervoltage, en- og to-punktsjording i oppladbane, og tap av opplading. Avstyringsaksjoner inkluderer nedstenging, isolering, begrensning av feilvirkning, og alarmvarsel.(2) Transformerbeskyttelse:Krafttransformerbeskyttelse inkluderer: fasetil-fase kortslutninger i vinding
Echo
11/05/2025
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
Hva er faktorene som påvirker lynets innvirkning på 10kV distribusjonslinjer
1. Indusert lynovervoltageIndusert lynovervoltage refererer til den midlertidige overvoltage som genereres i overføringslinjer på grunn av nærliggende lynnedslag, selv om linjen ikke blir direkte truffet. Når et lynnedslag forekommer nærme, induceres det en stor mengde ladning i ledere—med motsatt polaritet til ladningen i tordenen.Statistiske data viser at feil relatert til lyn, forårsaket av induserte overvoltage, utgjør omtrent 90% av totalt antall feil i fordelingslinjer, og er dermed den pr
Echo
11/03/2025
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning