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


Яка причина того, що високовольтні лінії електропередачі не заземлені на обох кінцях?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Основна причина, чому високовольтні лінії електропередачі не заземлені на обох кінцях, полягає в запобіганні заземлюваним аваріям та забезпеченні безпеки та надійності електричної системи. Ось детальні причини:

Запобігання заземлюваним аваріям: Якщо б високовольтні лінії були заземлені на обох кінцях, будь-яка невдала ізоляція або непорозуміла контакт з грунтом міг би створити прямий шлях для потоку струму до землі, що призводить до заземлюваних аварій. Це може призвести до значного пошкодження обладнання та потенційних небезпек для людей.

Стабільність напруги: Не заземлюючи обидва кінці, система може підтримувати кращу стабільність напруги. Заземлення лише однієї точки (або використання ізольованої нейтральної системи) допомагає мінімізувати вплив нерівноважних навантажень та зменшує ризик перенапруги.

Зменшення ризику електромагнітних завад: Незаземлені системи можуть зменшити електромагнітні завади (ЕМІ), які можуть впливати на сусідні електронні пристрої та системи зв'язку.

Спрощення виявлення аварій: У системах, де нейтраль не заземлена, однофазова аварія на землю не призведе немедля до короткого замикання. Це дозволяє легше виявити та локалізувати аварію без повної зупинки системи.

Захист від ударів блискавок: Високовольтні лінії часто викладені до ударів блискавок. Незаземлена система може краще протистояти трансієнтним перенапругам, спричиненим блискавками, без викликання масштабних пошкоджень.

Економічність: Незаземлення обох кінців також може бути більш економічним, оскільки це зменшує потребу у розширений інфраструктурі заземлення та обслуговуванні.

В заключенні, незаземлення обох кінців високовольтних ліній електропередачі допомагає підвищити безпеку, надійність та ефективність системи.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Які типові вади зустрічаються під час експлуатації продовжувальної диференційної захисти силових трансформаторів
Які типові вади зустрічаються під час експлуатації продовжувальної диференційної захисти силових трансформаторів
Захист трансформатора за допомогою підовго диференціального реле: типові проблеми та вирішенняЗахист трансформатора за допомогою підовго диференціального реле є найскладнішим серед усіх компонентів диференціального захисту. Під час експлуатації іноді відбуваються неправильні операції. Згідно зі статистикою Східної Чини за 1997 рік для трансформаторів напруги 220 кВ та вище, загалом було 18 неправильних операцій, з яких 5 пов'язані з підовим диференціальним захистом — це становить приблизно трети
Felix Spark
11/05/2025
Типи релейної захисти на підстанціях: Повний гід
Типи релейної захисти на підстанціях: Повний гід
(1) Захист генератора:Захист генератора охоплює: міжфазні короткозамкнення в статорних обмотках, земельні аварії статора, міжвиткові короткозамкнення в статорних обмотках, зовнішні короткозамкнення, симетричний перегруз, перевищення напруги статора, одиночне та подвійне заземлення в ексцитаційному контурі, та втрата ексцитації. Дії трипера включають зупинку, ізоляцію, обмеження впливу аварії та сигналізацію про аварію.(2) Захист трансформатора:Захист силового трансформатора включає: міжфазні кор
Echo
11/05/2025
Які фактори впливають на вплив блискавок на 10 кВ лінії електропередач?
Які фактори впливають на вплив блискавок на 10 кВ лінії електропередач?
1. Індукований перенапруга від блискавкиІндукована перенапруга від блискавки — це тимчасова перенапруга, що генерується на надземних розподільчих лініях через ближні випадки відбивання блискавок, навіть коли лінія не була прямо вдарена. Коли блискавка відбувається поблизу, вона індукує велику кількість заряду на провідниках — з протилежним по знаку зарядом до заряду в громовому хмари.Статистичні дані показують, що аварії, пов'язані з блискавками, які викликані індукованою перенапругою, становлят
Echo
11/03/2025
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу