Μεγάλο ρεύμα στο ουδέτερο καλώδιο. Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Σελίδα 1


Το ρεύμα του ουδέτερου σύρματος, ίσο με το γεωμετρικό άθροισμα των ρευμάτων των τριών φάσεων, με ομοιόμορφο φορτίο είναι ίσο με μηδέν. Ως εκ τούτου, σε ουδέτερο σύρμαΤο ρεύμα δεν θα κυλήσει και δεν υπάρχει ανάγκη. Έτσι, για παράδειγμα, οι τριφασικοί κινητήρες AC συνδέονται στο δίκτυο με ένα αστέρι χωρίς ουδέτερο καλώδιο.

Δεδομένου ότι το ρεύμα του ουδέτερου σύρματος είναι ίσο με το άθροισμα των γραμμικών ρευμάτων, τότε με το ίδιο φορτίο των φάσεων, το άθροισμα των ρευμάτων του άμεσου και του αντίστροφου συστήματος θα είναι ίσο με μηδέν και μόνο τα ρεύματα των μηδενικών συστημάτων θα βρίσκεται στο ουδέτερο καλώδιο.

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μια ροή ηλεκτρικού φορτίου. Οι περισσότερες συσκευές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο απαιτούν τρία καλώδια ασφαλής εργασία: ζωντανά, ουδέτερα και επίγεια. Η αντίσταση είναι ένα μέτρο του πόσο δύσκολο είναι για το ρεύμα να ρέει μέσω ενός στοιχείου του κυκλώματος. Η ποσότητα του ρεύματος που ρέει εξαρτάται από τη διαφορά δυναμικού που το οδηγεί και από την ποσότητα αντίστασης που πρέπει να ρέει.

Να ρέει ηλεκτρική ενέργειααπαιτεί. Ένα πλήρες κύκλωμα που ωθεί ρεύμα γύρω από ένα κύκλωμα. . Το κανονικό ρεύμα ρέει από τον θετικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού στον αρνητικό ακροδέκτη. Στα καλώδια, το φορτίο μεταφέρεται από αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια. Μπορούν να κινούνται ελεύθερα από άτομο σε άτομο σε μέταλλα. Κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από το παραδοσιακό ρεύμα.


Μια παραλλαγή της δοκιμής είναι ο προσδιορισμός του ρεύματος ουδέτερου καλωδίου σε ένα κύκλωμα πλήρους αστέρα. Θεωρητικά, με ένα συμμετρικό τριφασικό φορτίο, το ρεύμα στο ουδέτερο καλώδιο πρέπει να είναι μηδέν. Στην πράξη, λόγω της ασυμμετρίας των πρωτογενών ρευμάτων, της ασυμμετρίας του δευτερεύοντος φορτίου και της μη ταυτότητας των χαρακτηριστικών του CT, το ρεύμα στο ουδέτερο καλώδιο συνήθως δεν είναι ίσο με μηδέν.

Πολλές συσκευές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο απαιτούν τρία καλώδια για να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται μόνο δύο καλώδια όταν το όργανο λειτουργεί σωστά. Αυτά είναι ηλεκτροφόρα και ουδέτερα καλώδια. Ένα ενεργό καλώδιο μεταφέρει ρεύμα στη συσκευή στο υψηλής τάσης. Το ουδέτερο καλώδιο ολοκληρώνει το κύκλωμα και μεταφέρει το ρεύμα μακριά από τη συσκευή. Το τρίτο καλώδιο, που ονομάζεται καλώδιο γείωσης, είναι το προστατευτικό καλώδιο και συνδέει τη μεταλλική θήκη του οργάνου με τη γείωση. Αυτό σταματά τη βλάβη που προκαλεί τη λειτουργία του οργάνου σε πραγματικό χρόνο.


Όπως φαίνεται από το διανυσματικό διάγραμμα, σε λειτουργία ανοιχτής φάσης, το τρέχον ID του ουδέτερου σύρματος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις συνθήκες λειτουργίας, καθώς η γείωση μηδενικού σημείου συνήθως δεν σχεδιάζεται για τη συνεχή ροή υψηλών ρευμάτων.


Εάν για καλώδια με χάλκινους αγωγούς με διατομή 35 mi ή μεγαλύτερη, το ρεύμα του ουδέτερου σύρματος είναι περισσότερο από το 50% του ρεύματος φάσης, τότε η διατομή του εύκαμπτου χάλκινο σύρμα(jumpers) γίνεται ένα βήμα παραπάνω.

Εάν παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη σύνδεση του ηλεκτροφόρου καλωδίου στο σασί, το καλώδιο γείωσης επιτρέπει τη ροή υψηλού ρεύματος μέσω των καλωδίων υπό τάση και γείωσης. Αυτό υπερθερμαίνει την ασφάλεια, η οποία λιώνει και καταστρέφει το κύκλωμα. Οι συσκευές όπως το πιστολάκι μαλλιών ονομάζονται «διπλή μόνωση» και δεν χρειάζεται σύρμα γείωσης επειδή το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από μη αγώγιμο πλαστικό. Εάν το σπασμένο ηλεκτροφόρο καλώδιο αγγίξει το εσωτερικό της πλαστικής θήκης, υπάρχει μικρός κίνδυνος καθώς πρόκειται για μονωτικό.

Για παράδειγμα, αφού περάσει από ένα ηλεκτρικό φορτίο, το ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται σε μηδενική πίεση, αφήνοντας τα βολτ του. Επομένως, το ουδέτερο καλώδιο επιστροφής μεταφέρει φορτίο σε μηδενική τάση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ρεύμα. Εάν οι μονάδες ηλεκτρικής ισχύος μετρηθούν σε βατ και βατ = βολτ x αμπέρ, τότε η ροή ρεύματος σε μηδέν βολτ θα ισούται με μηδέν μονάδες ηλεκτρική ενέργεια, όσα αμπέρ κι αν είναι; Επομένως, ο ουδέτερος είναι ένα ασφαλές σύρμα στην αφή σε σύγκριση με ένα ζεστό ηλεκτρόδιο που είναι πλήρως φορτισμένο. Μια λεπτή αναλογία που βοηθά στην κατανόηση αυτών των όρων είναι το σύστημα υδραυλικών σωλήνων. Η τάση είναι ισοδύναμη με την πίεση του νερού. Το ρεύμα είναι ισοδύναμο με το ρυθμό ροής. Επίσης, υπάρχει ρεύμα στο ουδέτερο καλώδιο, αλλά η διαφορά δυναμικού μεταξύ αυτού και της γείωσης είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Μερικές επιπλέον πληροφορίες για εσάς. επιλέξτε να αγγίξετε την τοστιέρα με το ένα χέρι καθώς ακουμπάτε στο χείλος του νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβαμε το άλλο χέρι. Μόλις δώσατε «ηλεκτρισμό» σε μια παράλληλη διαδρομή για να ολοκληρώσετε το κύκλωμα προς τη γείωση. Μπορεί να περάσει είτε από το λευκό σύρμα είτε από το νεροχύτη. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι οι περισσότεροι θα συνεχίσουν στο λευκό σύρμα - είναι καλός αγωγός. Καλό μάθημα: Οι διακόπτες κυκλώματος 15 amp και 20 amp θα πρέπει να προστατεύουν το σπίτι σας από καύση. Δεν σας προστατεύουν από ηλεκτροπληξία. Το καλώδιο γείωσης σας προστατεύει από βραχυκύκλωμα και απενεργοποίηση του διακόπτη εάν το πλαίσιο πρέπει να συνδεθεί ζεστό. Η γείωση και ο ουδέτερος θα συνδεθούν σε κάποιο σημείο μακριά από εσάς. Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να είναι ένας αγωγός συνέχειας - είναι ένας κώδικας. Συνήθως η ηλεκτρική περιοχή χρησιμοποιεί 240 βολτ. τι πιστεύετε για το τι συμβαίνει με το μηδενικό βολτ λευκό καλώδιο στο τέλος της τοστιέρας. Εάν η μαύρη ή κόκκινη ισχύς στη μία πλευρά της τοστιέρας επανέλθει από τη φρυγανιέρα στην ουδέτερη θέση, δεν έχει σημασία ποιο χρώμα είναι κατάλληλο για το σύρμα από την τοστιέρα. Αν πάρετε ένα γαρίφαλο που βγαίνει από μια τοστιέρα στο έδαφος με το ένα χέρι και αγγίξετε μια γειωμένη πρίζα με το άλλο χέρι, τότε θα βάλετε τον εαυτό σας σε ένα κύκλωμα με την τοστιέρα. Η υψηλή αντίσταση του σώματός σας θα σας εμποδίσει να αισθανθείτε άσχημα ή να μαγειρέψετε πολύ γρήγορα. Εάν αυτή η απόσταση είναι μεγάλη ή η κλίση δυναμικού στο έδαφος είναι μεγάλη, τότε μπορεί να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά δυναμικού μεταξύ του ουδέτερου σύρματος και των ποδιών σας ώστε να είναι θανατηφόρα. Συζητάμε τη χρήση της στέγασης όπως θα ήταν. Σημείωση. Όλα τα ουδέτερα καλώδια πρέπει να συνδέονται σε μια γειωμένη ράβδο μέσα στον πίνακα σέρβις. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ουδέτερο είναι πραγματικά ουδέτερο πριν το αγγίξετε. Ποτέ μην παίρνετε τίποτα με ρεύμα. Χρησιμοποιήστε το περίφημο αγαθό συσκευή μέτρησηςγια έλεγχο πριν αγγίξετε οτιδήποτε. Η "τρύπα στη θεωρία σας" είναι η υπόθεσή σας ότι όλη η πτώση τάσης συμβαίνει σε ολόκληρο το φορτίο και επομένως δεν υπάρχει πτώση τάσης στα θερμά και ουδέτερα καλώδια. Αντί για «όλα» είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Μπορεί να σας βοηθήσει να σκεφτείτε την παραδοσιακή τοστιέρα, χρησιμοποιώντας σύρματα υψηλής αντοχής για την παραγωγή θερμότητας. Η πλήρης διαδρομή από τον διακόπτη σας έχει την αντίσταση θερμού καλωδίου, την αντίσταση της τοστιέρας και την αντίσταση ουδέτερου καλωδίου όλα σε σειρά. Η τάση πέφτει ομοιόμορφα κατά μήκος της συνδυασμένης αντίστασης. Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης τάσης οφείλεται στην υψηλή αντίσταση της τοστιέρας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μικρές πτώσεις τάσης στα ζεστά και ουδέτερα καλώδια. Μιλάμε για οικιακή χρήση, οπότε θα γειωθεί στον πίνακα διακόπτη. Χρησιμοποιήστε ένα γνωστό καλό όργανο μέτρησης για να ελέγξετε πριν αγγίξετε οτιδήποτε. Το ουδέτερο και η γείωση μπορούν να συνδεθούν μόνο στον κύριο πίνακα, επομένως δεν μπορούν να κολληθούν στον πρόσθετο πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι η τάση εξόδου είναι πάνω από το μηδέν. Αυτή η ανεπάρκεια θα δημιουργήσει επίσης θερμότητα στην ελαττωματική διασταύρωση, αλλά αυτή η θερμότητα μπορεί να είναι τόσο μικρή που να παραμένει απαρατήρητη, ενώ η τάση στην έξοδο μιας τέτοιας ουδέτερης γραμμής μπορεί να είναι αρκετά υψηλή για να προκαλέσει τραυματισμό. Ακόμη και χωρίς τέτοιες ελαττωματικές συνδέσεις, ουδέτερο σύρμαέχει μη μηδενική αντίσταση, και έτσι, όταν μεταφέρει ρεύμα, θα είναι πάντα λίγο πάνω από το μηδέν βολτ στην έξοδο. Το πόσο υψηλότερο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, γι' αυτό και πάλι να είστε προσεκτικοί και ποτέ μην υποθέσετε ότι είναι αρκετά κοντά στο μηδέν για να είναι αβλαβές. Αυτό έχει δύο επιπτώσεις στην ασφάλεια του χρήστη: πρώτον, διασφαλίζει ότι ακόμη και σε αυτήν την ανώμαλη περίπτωση, η τάση στη γειωμένη εξωτερική επιφάνεια της συσκευής είναι τόσο χαμηλή που είναι απίθανο να προκαλέσει τραυματισμό. δεύτερον, το σύνηθες αποτέλεσμα ενός τέτοιου σφάλματος είναι ότι το ρεύμα που ρέει είναι τόσο μεγάλο που διακόπτει την παροχή ρεύματος του διακόπτη μέσω του θερμού καλωδίου, διακόπτοντας έτσι εντελώς όλο το ρεύμα και εξαλείφοντας την επικίνδυνη ανώμαλη κατάσταση. Λειτουργία χαμηλότερης γείωσης με αξιόπιστη κατάσταση μηδενικής τάσης και καλή αγωγιμότητα στην πραγματική γείωση. Το οικόπεδο έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονικές συσκευέςως αξιόπιστη γείωση στο σασί και σε ένα συγκεκριμένο κύκλωμα. Σημεία γείωσης όπως συνδέσεις θωράκισης. Αυτό μπορεί να κατευθύνει πολύ μικρά επαγόμενα σήματα θορύβου στις γραμμές στη γείωση, έτσι ώστε να αφαιρούνται αποτελεσματικά από τη συσκευή και να μην παρεμποδίζουν την αθόρυβη λειτουργία της. σωστή δουλειά. Αν το αποσυνδέατε και μετρούσατε με ένα βολτόμετρο, θα υπήρχε τάση στα δύο άκρα. Συνδέεται επίσης με τη γη. Τότε είναι που παραβιάζεται ο κύριος ουδέτερος. Ουσιαστικά βάζει και τα δύο «πόδια» 120 ποδιών σε σειρά μεταξύ τους και ανάλογα με το φορτίο μπορεί να συμβούν πραγματικά περίεργα πράγματα. Η ηλεκτρική συσκευή έλξης μπορεί να χωριστεί σε άκαμπτη, ηλεκτρική και κινούμενη ηλεκτρική κίνηση, η οποία αποτελεί μέρος της έλξης όχημα.

Στο πρόβλημα 5 - 1.

Ένα σπάσιμο στο ουδέτερο καλώδιο δεν επηρεάζει τη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς το ρεύμα του ουδέτερου καλωδίου είναι μηδέν.

Παρέχεται μία από τις κύριες περιελίξεις με τον αριθμό των στροφών w ρεύμα φάσης, και από την άλλη με τον αριθμό των στροφών / s w i - το ρεύμα του ουδέτερου σύρματος. Η παρουσία ενός δεύτερου πρωτεύον τύλιγμαμε τον αριθμό των στροφών 11 / s w i είναι απαραίτητο για την αντιστάθμιση των ρευμάτων μηδενικής ακολουθίας.

Εικόνα 42 - Μεταφορά του άνω μεταφορέα. Οι γραμμές έλξης που χρησιμοποιούνται για τη διανομή ισχύος και τα ηλεκτρικά οχήματα οδηγούνται κυρίως από ένα τρόλεϊ και ένα κανάλι επιστροφής. Στην πράξη, υπάρχουν δύο τύποι γραμμών τρόλεϊ - απλές και αλυσίδες. Στην περίπτωση ενός απλού αγωγού, οι δακτύλιοι του καλωδίου είναι μονωμένοι σε ευθεία γραμμή στις κάτω τομές. Ο δεύτερος τύπος είναι το αλυσοπρίονο, στο οποίο το τρόλεϊ είναι φορτωμένο με μια αλυσίδα μεταφοράς, η οποία είναι ένας σύνδεσμος αλυσίδας. Το ύψος του τρόλεϊ ρυθμίζεται με καλώδιο. Αυτός ο τύπος γραμμής χρησιμοποιείται στο σιδηρόδρομο.

Σε συμμετρικό τριφασικά συστήματατο ρεύμα του ουδέτερου καλωδίου είναι μηδέν. Στην πράξη, με μη ιδανική συμμετρία, το ρεύμα ουδέτερου καλωδίου, αν και διαφορετικό από το μηδέν, παραμένει σημαντικά μικρότερο από τα ρεύματα φάσης. Επομένως, η δυνατότητα επιλογής μικρότερης διατομής του ουδέτερου σύρματος σε σύγκριση με τη διατομή καλώδια φάσηςοδηγεί σε αποτελεσματικότερη χρήση αγώγιμων υλικών σε τριφασικά συστήματα.

Τα κύρια στοιχεία της γραμμής επαφών είναι τα καλώδια τρόλεϊ, τα σχοινιά μεταφοράς και οι γραμμές ενίσχυσης. Το τρόλεϊ έχει το δικό του χαρακτηριστικό σχήμα, το οποίο προέρχεται από ένα στρογγυλό χείλος εξοπλισμένο με δύο πλευρικές όψεις. Τα στοιχεία επικοινωνίας του τρόλεϊ είναι εμφανή από το πλάι. Η σχεδίαση της πλευρικής γραμμής επαφής χρησιμεύει για τη σταθερή και ασφαλή στερέωση των σφιγκτήρων που συγκρατούν τους αγωγούς για να τους αποτρέψει από το να μπλοκάρουν το όχημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα γενικά έξοδα είναι στην άκρη. Αυτή είναι μια καθαρή σφουγγαρίστρα ή σφουγγαρίστρα με επένδυση με κλωστές, κάδμιο ή χόμπι.

Στο σχήμα διαφορική προστασία(Εικ. 13.10, γ) Χρησιμοποιείται ένας μετασχηματιστής ρεύματος μηδενικής ακολουθίας TAZ. Το ρεύμα στο ρελέ ΚΑ είναι ανάλογο με τη διαφορά μεταξύ της μαγνητικής ροής που δημιουργείται από τα ρεύματα των συρμάτων φάσης και της ροής που δημιουργείται από το ρεύμα του ουδέτερου σύρματος. Με εξωτερικό βραχυκυκλώματαστη γείωση, αυτή η διαφορά είναι κοντά στο μηδέν και το ρεύμα στο ρελέ είναι ανεπαρκές για να ενεργοποιήσει την προστασία. Σε περίπτωση σφάλματος γείωσης στη ζώνη προστασίας, οι μαγνητικές ροές αθροίζονται, το ρεύμα στο ρελέ υπερβαίνει το ρεύμα ενεργοποίησης και η προστασία απενεργοποιεί τη γεννήτρια.

Τέτοιες συνθέσεις χρησιμεύουν για την αύξηση της αντοχής και της αντοχής στη φθορά. Ανάλογα με το σύστημα έλξης και το αναμενόμενο τρέχον φορτίο τροχιάς, το μέγεθος της επαφής του πηνίου επαφής μειώνεται στη συνέχεια - από 50 mm2 σε 150 mm. ΣΕ κεντρικό σύστημαΤο καλώδιο επαφής του τροφοδοτικού είναι μικρότερο από το σύστημα συνεχές ρεύμα.

Το ρεύμα έλξης επιστρέφεται μέσω σιδηροτροχιών, από τις οποίες η ροή από τον πλησιέστερο σταθμό στο ηλεκτρικό δίκτυο εκτρέπεται μέσω καλωδίων επιστροφής. Για ένα σύστημα συνεχούς ρεύματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυκυκλωτήρες ράγας για την αύξηση της αγωγιμότητας. Μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε μέρη όπου δεν υπάρχουν κυκλώματα παρακολούθησης και προστασίας.

Στο κύκλωμα διαφορικής προστασίας που φαίνεται στο σχ. 12.2, c, χρησιμοποιείται ένας μετασχηματιστής ρεύματος μηδενικής ακολουθίας TAZ. Το ρεύμα στο ρελέ ΚΑ είναι ανάλογο με τη διαφορά μεταξύ της μαγνητικής ροής που δημιουργείται από τα ρεύματα των συρμάτων φάσης και της ροής που δημιουργείται από το ρεύμα του ουδέτερου σύρματος. Με εξωτερικά βραχυκυκλώματα με τη γείωση, αυτή η διαφορά είναι κοντά στο μηδέν και το ρεύμα στο ρελέ είναι ανεπαρκές για να ενεργοποιήσει την προστασία. Σε περίπτωση σφάλματος γείωσης στη ζώνη προστασίας, οι μαγνητικές ροές αθροίζονται, το ρεύμα στο ρελέ υπερβαίνει το ρεύμα λήψης και η προστασία απενεργοποιεί τη γεννήτρια.

Μέσω σταθμών έλξης, η γραμμή έλξης τροφοδοτείται με τον απαιτούμενο τύπο ρεύματος και τις απαιτούμενες τάσεις. Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά τρένα στο σιδηρόδρομο στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτό σταθερή πίεση 1,5 kV και 3 kV και μέσης τάσης 25 kV, 50 Hz και 15 kV, 16,7 Hz. Για διευκρίνιση, θα επικεντρωθούμε στους mainframe 3kV και 25kV, 50Hz.

Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έλξης είναι διαφορετικοί και για τα δύο συστήματα ισχύος. Μια τροχαλία έλξης χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του συστήματος DC, χρησιμοποιώντας έναν μετασχηματιστή έλξης για την παροχή του μονοφασικού συστήματος ρεύματος. Και οι δύο λεγόμενοι συνδυασμένοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν διαμορφωθεί ώστε να συνδέονται και με τα δύο συστήματα ισχύος, τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχο και των δύο συστημάτων ρεύματος έλξης. Σε τμήματα μεταξύ σταθμών έλξης δημιουργούνται οι λεγόμενοι σταθμοί ύπνου. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτούς τους σταθμούς μεταγωγής, όπως η βελτίωση της αξιοπιστίας των γραμμών ισχύος και της απόδοσης των σταθερών συσκευών έλξης, καθώς και ο διαχωρισμός μεμονωμένων τμημάτων του καναλιού έλξης.

Η έννοια της «μηδενικής εξουθένωσης» εμφανίστηκε στο ηλεκτρικό λεξικό ως αποτέλεσμα της συχνής εξάντλησης του λεγόμενου «μηδενικού αγωγού», ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός εργασίας σε βιομηχανικά τριφασικά δίκτυα AC και το ρεύμα ρέει μέσω αυτού.
Στην περίπτωση ενός μονοφασικού κυκλώματος διαμερίσματος, ένα "ουδέτερο καλώδιο" είναι ένας αγωγός που έχει μηδενικό δυναμικό σε σχέση με τη γείωση. Ο δεύτερος αγωγός σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται "φάση". έχει μεγαλύτερο δυναμικό σε σχέση με το έδαφος, ίσο με 220 βολτ, και δεν υπάρχουν προβλήματα με μηδενική εξάντληση.

Η μηδενική εξουθένωση είναι δυνατή μόνο σε τριφασικά δίκτυαεναλλασσόμενο ρεύμα και μόνο όταν υπάρχει ανισορροπία φορτίου σε κάθε μία από τις φάσεις του δικτύου τροφοδοσίας. Η ίδια η έννοια του "ουδέτερου καλωδίου" ισχύει μόνο για το σχήμα σύνδεσης τριφασικών πηγών ρεύματος και φορτίων σύμφωνα με το σχήμα "αστέρι", επομένως, έχει νόημα μόνο να αναλύσουμε αυτό το σχήμα. Είναι επίσης γνωστό ότι εναλλασσόμενα ρεύματασε καθεμία από τις γραμμές φάσης (στην περίπτωση πανομοιότυπων φορτίων) μετατοπίζονται στη φάση κατά το ένα τρίτο της περιόδου, με αποτέλεσμα το διανυσματικό άθροισμα των αντίστροφων ρευμάτων στον ουδέτερο (μηδέν) αγωγό να είναι μηδέν.

Δεδομένου ότι δεν ρέει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του ουδέτερου καλωδίου σε αυτήν την περίπτωση, είναι πρακτικά δυνατό να γίνει χωρίς αυτό. Μικρά ρεύματα εμφανίζονται στον ουδέτερο αγωγό μόνο όταν τα φορτία σε διαφορετικές φάσεις αρχίζουν να διαφέρουν και παύουν να αντισταθμίζουν το ένα το άλλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα τριφασικά καλώδια τεσσάρων συρμάτων έχουν μηδενικό πυρήνα της μισής διατομής, καθώς δεν έχει νόημα να ξοδεύουμε αρκετά ακριβό χαλκό σε έναν αγωγό μέσω του οποίου δεν ρέει ούτως ή άλλως ρεύμα. Προβλήματα σε τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυοαρχίζουν να εμφανίζονται όταν οι συσκευές με διαφορετικές τιμές αντίστασης ενεργοποιούνται ως μονοφασικά φορτία.

Οποιεσδήποτε προσπάθειες να αποκτηθούν με κάποιο τρόπο μονοφασικά φορτία ομοιόμορφα κατανεμημένα σε ισχύ σε αυτή την περίπτωση δεν δίνουν θετικό αποτέλεσμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο καταναλωτής συνδέει τις οικιακές του ηλεκτρικές συσκευές με εντελώς τυχαίο τρόπο, αλλάζοντας έτσι συνεχώς το φορτίο σε κάθε μεμονωμένη φάση. Σε αυτή την περίπτωση, το ρεύμα που ρέει μέσω του ουδέτερου καλωδίου δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, την κρίσιμη τιμή και η καλωδίωση που έχει σχεδιαστεί για ορισμένα ρεύματα τα αντέχει χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες.

Αλλά μια εντελώς διαφορετική εικόνα άρχισε να παρατηρείται μέσα τα τελευταία χρόνια, πότε ευρεία χρήσηέλαβε τροφοδοτικά μεταγωγής, τα οποία είναι εγκατεστημένα σήμερα σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες οικιακές συσκευές (υπολογιστές, τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής DVD κ.λπ.).

Τα ρεύματα φορτίου στα κυκλώματα των νέων πηγών ισχύος ρέουν μόνο για μια ορισμένη χρονική περίοδο και η φύση της κατανάλωσής τους διαφέρει σημαντικά από τον τρόπο κατανάλωσης των συμβατικών συσκευών. Ως συνέπεια αυτού, στο τριφασικό κύκλωμαπροκύπτουν πρόσθετα ρεύματα και, λαμβάνοντας υπόψη την ασυνέπεια των φορτίων, ένα ρεύμα ίσο ή ακόμη μεγαλύτερο από το μέγιστο ρεύμα φάσης μπορεί να αρχίσει να ρέει μέσω του ουδέτερου σύρματος. Όλα αυτά συμβάλλουν στην εμφάνιση συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να προκύψει «μηδενική εξάντληση» που είναι επικίνδυνη για το ηλεκτρικό δίκτυο.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι αγωγοί (συμπεριλαμβανομένου του μηδενός) που λειτουργούν ως μέρος τριφασικών συρμάτων έχουν την ίδια διατομή, που επιλέγεται από τον υπολογισμό του μέγιστου ρεύματος που ρέει στο φορτίο. Σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες (που περιγράφονται παραπάνω), μέσω μηδενικός αγωγόςένα ρεύμα αρχίζει να ρέει, υπερβαίνοντας σημαντικά τις επιτρεπόμενες τιμές. Σε αυτή την περίπτωση, η πιθανότητα εξουθένωσής του αυξάνεται δραματικά.

Μια τέτοια κατάσταση, η οποία προκαλεί σημαντική «ανισορροπία φάσης» και αυξάνει την πιθανότητα «μηδενικής εξουθένωσης», πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία ενός λεπτομερούς σχεδιασμού για το οικιακό σας ηλεκτρικό δίκτυο.