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


Vad är anledningen till att högspänningslinjer inte är jordade vid båda ändarna?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Anledningen till att högspänningskraftledningar inte är jordade vid båda ändar är främst för att förhindra jordfel och säkerställa elektriska systemets säkerhet och tillförlitlighet. Här följer några detaljerade orsaker:

Förhindring av jordfel: Om högspänningsledningar vore jordade vid båda ändar, skulle ett isoleringsfel eller oavsiktlig kontakt med marken kunna leda till en direkt strömväg till jorden, vilket resulterar i ett jordfel. Detta kan orsaka betydande skador på utrustning och potentiella risker för människor.

Spänningsstabilitet: Genom att inte jorda båda ändar kan systemet bibehålla bättre spänningsstabilitet. Jordning endast vid en punkt (eller genom att använda ett isolerat neutralsystem) hjälper till att minimera effekterna av obalanserade belastningar och minskar risken för överspänningstillstånd.

Minskad risk för elektromagnetisk störning: Ojordade system kan minska elektromagnetisk störning (EMI), som kan påverka närliggande elektroniska enheter och kommunikationssystem.

Lätthet att upptäcka fel: I system där neutralen inte är jordad, kommer ett enfas-fas-till-jordfel inte omedelbart att orsaka kortslutning. Detta gör det lättare att upptäcka och lokalisera felet utan att orsaka fullständig systemnedstängning.

Skydd mot blixttråck: Högspänningsledningar exponeras ofta för blixttråck. Ett ojordat system kan bättre motstå överspänningar orsakade av blixtar utan att orsaka omfattande skador.

Kostnadseffektivitet: Att inte jorda båda ändar kan också vara kostnadsbegränsande, eftersom det minskar behovet av omfattande jordningsinfrastruktur och underhåll.

Sammanfattningsvis bidrar det till att inte jorda båda ändar av högspänningskraftledningar till att förbättra systemets säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är de vanliga fel som uppstår under drift av strömförädlingens longitudinella differentialskydd?
Vilka är de vanliga fel som uppstår under drift av strömförädlingens longitudinella differentialskydd?
Transformatorlängdifferensskydd: Vanliga problem och lösningarTransformatorlängdifferensskydd är det mest komplexa av alla komponentdifferensskydd. Felaktiga åtgärder inträffar ibland under drift. Enligt statistik från North China Power Grid för transformatorer på 220 kV och över från 1997, inträffade totalt 18 felaktiga åtgärder, varav 5 berodde på längdifferensskydd—ungefär en tredjedel. Orsakerna till felaktig operation eller brist på operation inkluderar frågor relaterade till drift, underhå
Felix Spark
11/05/2025
Reläskyddstyper i anläggningar: En komplett guide
Reläskyddstyper i anläggningar: En komplett guide
(1) Generator Protection:Generator protection omfattar: fas-till-fas kortslutningar i statorvindningar, statorjordfel, virvlingsturn-kortslutningar i statorvindningar, externa kortslutningar, symmetrisk överbelastning, statoröverspänning, en- och tvåpunktsjordning i uppspänningskretsen, samt förlust av uppspänning. Avbrytande åtgärder inkluderar nedstängning, öarna, begränsning av felens effekt och larmutskick.(2) Transformer Protection:Transformatorsskydd inkluderar: fas-till-fas kortslutningar
Echo
11/05/2025
Vilka är de faktorer som påverkar blixtens inverkan på 10kV-fördelningsledningar?
Vilka är de faktorer som påverkar blixtens inverkan på 10kV-fördelningsledningar?
1. Inducerad blixtöverspänningInducerad blixtöverspänning hänvisar till den flyktiga överspänningen som genereras på öppna distributionsledningar på grund av närliggande blixtutsläpp, även om ledningen inte träffas direkt. När en blixt uppstår i närheten induceras ett stort mängd laddning på ledarna—med motsatt polaritet jämfört med laddningen i åskmolnet.Statistiska data visar att fel orsakade av inducerade överspänningar utgör cirka 90% av totala fel på distributionsledningar, vilket gör det t
Echo
11/03/2025
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet