Grande corrente nel filo neutro. Grande enciclopedia del petrolio e del gas

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La corrente del filo neutro, pari alla somma geometrica delle correnti delle tre fasi, con carico uniforme è uguale a zero. Pertanto, nel filo neutro La corrente non scorrerà e non ce n'è bisogno. Quindi, ad esempio, i motori CA trifase sono collegati alla rete da una stella senza filo neutro.

Poiché la corrente del filo neutro è uguale alla somma delle correnti lineari, quindi a parità di carico delle fasi, la somma delle correnti dei sistemi diretto e inverso sarà uguale a zero e solo le correnti dei sistemi zero sarà nel filo neutro.

La corrente elettrica è un flusso di carica elettrica. La maggior parte dei dispositivi alimentati dalla rete richiede tre fili lavoro sicuro: live, neutro e terra. La resistenza è una misura di quanto sia difficile che la corrente fluisca attraverso un componente del circuito. La quantità di corrente che scorre dipende dalla differenza di potenziale che lo guida e dalla quantità di resistenza che deve fluire.

Scorrere elettricità richiede. Un circuito completo che spinge la corrente attorno a un circuito. . La corrente normale scorre dal terminale positivo dell'alimentatore al terminale negativo. Nei fili, la carica è trasportata da elettroni caricati negativamente. Possono muoversi liberamente da un atomo all'altro nei metalli. Si muovono in direzione opposta alla corrente tradizionale.


Una variazione del test consiste nel determinare la corrente del filo neutro in un circuito a stella intera. In teoria, con un carico trifase simmetrico, la corrente nel filo neutro dovrebbe essere zero. In pratica, a causa dell'asimmetria delle correnti primarie, dell'asimmetria del carico secondario e della non identità delle caratteristiche del TA, la corrente nel neutro è solitamente diversa da zero.

Molti dispositivi alimentati a rete richiedono tre fili per funzionare in sicurezza. Quando lo strumento funziona correttamente vengono utilizzati solo due fili. Questi sono fili attivi e neutri. Un filo sotto tensione trasporta corrente al dispositivo a alta tensione. Il filo neutro completa il circuito e porta la corrente lontano dall'apparecchio. Il terzo filo, chiamato filo di terra, è il filo di protezione e collega la cassa metallica dello strumento a terra. In questo modo si interrompe il guasto facendo funzionare lo strumento in tempo reale.


Come si può vedere dal diagramma vettoriale, in modalità fase aperta, l'ID di corrente del filo neutro può essere piuttosto grande. Questo deve essere preso in considerazione nelle condizioni operative, poiché la messa a terra del punto zero di solito non è progettata per il flusso continuo di correnti elevate.


Se per cavi con conduttori in rame con una sezione trasversale di 35 miglia o più, la corrente del filo neutro è superiore al 50% della corrente di fase, la sezione trasversale del flessibile filo di rame(saltatori) viene fatto un passo in più.

Se si verifica un errore quando il filo sotto tensione è collegato allo chassis, il filo di terra consente il flusso di corrente elevata attraverso i fili sotto tensione e di terra. Questo surriscalda il fusibile, che si scioglie e distrugge il circuito. Dispositivi come gli asciugacapelli sono chiamati "doppio isolamento" e non è necessario un filo di terra perché l'alloggiamento è realizzato in plastica non conduttiva. Se il filo sotto tensione rotto tocca l'interno della custodia in plastica, c'è poco rischio in quanto è un isolante.

Ad esempio, dopo aver attraversato un carico elettrico, la corrente elettrica è a pressione zero, cedendo i suoi volt. Pertanto, il filo di ritorno neutro trasporta la carica a tensione zero, ma c'è ancora corrente. Se le unità di potenza elettrica sono misurate in watt e watt = volt x ampere, il flusso di corrente in zero volt sarà uguale a zero unità energia elettrica, non importa quanti ampere? Pertanto, il neutro è un filo sicuro da toccare rispetto a un elettrodo caldo completamente carico. Una sottile analogia per aiutare a comprendere questi termini è il sistema di tubazioni idrauliche. La tensione è equivalente alla pressione dell'acqua. La corrente è equivalente alla portata. Inoltre, c'è corrente nel filo neutro, ma la differenza di potenziale tra esso e la terra è molto vicina allo zero. Alcune informazioni aggiuntive per te. scegli di toccare il tostapane con una mano mentre ti appoggi al bordo del lavandino di acciaio inossidabile con l'altra mano. Hai appena dato "elettricità" a un percorso parallelo per completare il circuito verso terra. Può passare sia attraverso il filo bianco che attraverso il lavandino. Quello che accadrà è che la maggior parte continuerà nel filo bianco: è un buon conduttore. Buona lezione: gli interruttori automatici da 15 amp e 20 amp dovrebbero proteggere la tua casa dall'incendio. Non ti proteggono dalle scosse elettriche. Il filo di terra ti protegge dal cortocircuito e dall'attivazione dell'interruttore se lo chassis deve essere collegato a caldo. Terra e neutro saranno collegati ad un certo punto lontano da te. Uno di questi è che deve essere un condotto di continuità: è un codice. Tipicamente la gamma elettrica utilizza 240 volt. cosa ne pensi di cosa succede al filo bianco zero volt all'estremità del tostapane. Se l'alimentazione nera o rossa su un lato del tostapane esce dal tostapane tornando alla posizione neutra, non importa quale colore sia appropriato per il filo del tostapane. Se prendi uno spicchio che esce da un tostapane a terra con una mano e tocchi una presa collegata a terra con l'altra mano, ti metterai in un circuito con il tostapane. La tua elevata resistenza corporea dovrebbe impedirti di sentirti male o di cucinare troppo velocemente. Se questa distanza è grande, o il potenziale gradiente nel terreno è grande, allora potrebbe esserci ancora una differenza di potenziale abbastanza grande tra il filo neutro e i tuoi piedi da essere letale. Discutiamo dell'uso dell'alloggio come sarebbe. Nota. Tutti i fili neutri devono essere collegati a una barra con messa a terra all'interno del pannello di servizio. Il problema è che devi assicurarti che il neutro sia davvero neutro prima di toccarlo. Non prendere mai niente con l'elettricità. Usa il bene famoso dispositivo di misurazione controllare prima di toccare qualsiasi cosa. Il "buco nella tua teoria" è la tua ipotesi che tutta la caduta di tensione si verifica sull'intero carico e quindi non vi è alcuna caduta di tensione sui fili caldi e neutri. Invece di "tutto" è la stragrande maggioranza. Può essere utile considerare il tostapane tradizionale, che utilizza fili ad alta resistenza per produrre calore. L'intero percorso dal tuo interruttore ha la resistenza del filo caldo, la resistenza del tostapane e la resistenza del filo neutro tutte in serie. La tensione diminuisce uniformemente attraverso la resistenza combinata. La maggior parte della caduta di tensione è dovuta all'elevata resistenza del tostapane, ma ci sono ancora piccole cadute di tensione sui fili caldi e neutri. Stiamo discutendo dell'uso residenziale, quindi sarà collegato a terra nel pannello degli interruttori. Utilizzare un buon dispositivo di misurazione noto per controllare prima di toccare qualsiasi cosa. Neutro e terra possono essere collegati solo al pannello principale, quindi non possono essere incollati sul pannello aggiuntivo. Ciò significa che la tensione di uscita è superiore a zero. Questa carenza genererà anche calore alla giunzione difettosa, ma questo calore può essere così piccolo da non essere rilevato, mentre la tensione all'uscita di una tale linea neutra può essere sufficientemente alta da causare lesioni. Anche senza tali collegamenti difettosi, filo neutro ha una resistenza diversa da zero e quindi, quando trasporta corrente, sarà sempre leggermente superiore a zero volt in uscita. Quanto più alto dipende da molti fattori, quindi ancora una volta fai attenzione e non dare mai per scontato che sia abbastanza vicino a zero per essere innocuo. Ciò ha due effetti sulla sicurezza dell'utente: in primo luogo, garantisce che anche in questo caso anomalo, la tensione sulla superficie esterna collegata a terra del dispositivo sia così bassa da non causare lesioni; in secondo luogo, il solito risultato di un tale guasto è che la corrente che scorre è così grande da interrompere l'alimentazione dell'interruttore attraverso il filo caldo, interrompendo così completamente tutta la corrente ed eliminando la pericolosa condizione anomala. Funzione di messa a terra inferiore con condizione di tensione zero affidabile e buona conduttività verso terra reale. La terra sta nel fatto che può essere utilizzata dispositivi elettronici come massa affidabile sul telaio e in un circuito specifico. Punti di messa a terra come connessioni schermate. Questo può indirizzare a terra segnali di rumore indotto molto piccoli sulle linee in modo che vengano effettivamente rimossi dal dispositivo e non interferiscano con il suo funzionamento silenzioso. lavoro corretto. Se dovessi staccare la spina e misurare con un voltmetro, ci sarebbe tensione alle due estremità. È anche collegato a terra. È allora che il neutro principale viene violato. In sostanza mette in serie entrambe le "gambe" di 120 piedi e, a seconda del carico, possono succedere cose davvero strane. Trazione Il dispositivo di trazione elettrica può essere suddiviso in azionamento elettrico rigido, elettrico e mobile, che fa parte della trazione veicolo.

Al problema 5 - 1.

Un'interruzione nel filo neutro non influisce sul funzionamento del circuito, poiché la corrente del filo neutro è zero.

Viene fornito uno degli avvolgimenti primari con il numero di spire w corrente di fase, e dall'altro con il numero di giri / s w i - la corrente del filo neutro. La presenza di un secondo avvolgimento primario con il numero di giri 11 / s w i è necessario compensare le correnti a sequenza zero.

Figura 42 - Trasferimento del convogliatore superiore. Le linee di trazione utilizzate per la distribuzione di energia ei veicoli elettrici sono azionate principalmente da un carrello e da un canale di ritorno. In pratica, ci sono due tipi di linee di carrelli: semplici ea catena. Nel caso di un condotto semplice, gli occhielli dei cavi sono isolati in linea retta sui sottosquadri. Il secondo tipo è la motosega, in cui il carrello è caricato con una catena portante, che è una maglia di catena. L'altezza del carrello è regolabile con un cavo. Questo tipo di linea è utilizzato sulla ferrovia.

In simmetrico sistemi trifase la corrente del filo neutro è zero. In pratica, con simmetria non ideale, la corrente del filo neutro, sebbene diversa da zero, rimane significativamente inferiore alle correnti di fase. Pertanto, la possibilità di scegliere una sezione trasversale del filo neutro più piccola rispetto alla sezione trasversale fili di fase porta a un uso più efficiente dei materiali conduttivi nei sistemi trifase.

Gli elementi principali della linea di contatti di contatto sono i cavi del carrello, le funi portanti e le linee di rinforzo. Il carrello ha una sua forma caratteristica, che nasce da un bordo tondo dotato di due elevazioni laterali. I dettagli di contatto del carrello sono evidenti dal lato. Il design della linea laterale di contatto serve a fissare in modo sicuro e sicuro i morsetti che trattengono i conduttori per evitare che si blocchino nel veicolo. Nella maggior parte dei casi le spese generali sono da parte. Questo è un mocio pulito o uno straccio imbottito con fili, cadmio o hobby.

Nello schema protezione differenziale(Fig. 13.10, c) viene utilizzato un trasformatore di corrente a sequenza zero TAZ. La corrente nel relè KA è proporzionale alla differenza tra il flusso magnetico creato dalle correnti dei fili di fase e il flusso creato dalla corrente del filo neutro. Con esterno corto circuiti a massa, questa differenza è prossima allo zero e la corrente nel relè è insufficiente per attivare la protezione. In caso di guasto a terra nella zona di protezione, i flussi magnetici vengono sommati, la corrente nel relè supera la corrente di intervento e la protezione spegne il generatore.

Tali composizioni servono ad aumentare la forza e la resistenza all'usura. A seconda del sistema di trazione e del carico di corrente previsto sul binario, la dimensione del contatto della bobina di contatto viene successivamente ridotta, da 50 mm2 a 150 mm. A sistema centrale il cavo di contatto dell'alimentazione è più corto del sistema corrente continua.

La corrente di trazione viene restituita per mezzo di rotaie, dalle quali il flusso dalla stazione più vicina alla rete elettrica viene deviato tramite cavi di ritorno. Per un sistema CC, è possibile utilizzare i ponticelli di guida per aumentare la conduttività. Possono essere installati solo in luoghi in cui non sono presenti circuiti di tracciamento e protezione.

Nel circuito di protezione differenziale mostrato in fig. 12.2, c, viene utilizzato un trasformatore di corrente a sequenza zero TAZ. La corrente nel relè KA è proporzionale alla differenza tra il flusso magnetico creato dalle correnti dei fili di fase e il flusso creato dalla corrente del filo neutro. Con cortocircuiti esterni verso massa, questa differenza è prossima allo zero e la corrente nel relè è insufficiente per attivare la protezione. In caso di guasto a terra nella zona di protezione, i flussi magnetici vengono sommati, la corrente nel relè supera la corrente di spunto e la protezione spegne il generatore.

Attraverso le centrali di trazione, la linea di trazione viene alimentata con il tipo di corrente richiesto e le tensioni richieste. Sistema di controllo della trazione Sappiamo che ci sono quattro treni principali sulla ferrovia nella Repubblica Ceca. esso pressione costante 1,5 kV e 3 kV e media tensione 25 kV, 50 Hz e 15 kV, 16,7 Hz. Per chiarimenti, ci concentreremo sui mainframe 3kV e 25kV, 50Hz.

Le centrali elettriche di trazione sono diverse per entrambi i sistemi di alimentazione. Una puleggia di trazione viene utilizzata per alimentare il sistema CC, utilizzando un trasformatore di trazione per alimentare il sistema di corrente monofase. Entrambe le cosiddette centrali combinate sono configurate per essere collegate ad entrambi i sistemi di alimentazione, che consentono il controllo di entrambi i sistemi di corrente di trazione. Nelle sezioni tra le stazioni di trazione vengono create le cosiddette stazioni dormienti. Ci sono una serie di ragioni per queste stazioni di commutazione, come il miglioramento dell'affidabilità delle linee elettriche e delle prestazioni dei dispositivi di trazione fissi, nonché la separazione delle singole sezioni del canale di trazione.

Il concetto di "zero burnout" è apparso nel lessico elettrico a seguito del frequente burnout del cosiddetto "zero conduttore", che viene utilizzato come conduttore di lavoro nelle reti industriali CA trifase e la corrente scorre attraverso di esso.
Nel caso di un circuito monofase di appartamento, un "filo neutro" è un conduttore che ha potenziale zero rispetto a terra. Il secondo conduttore in questo caso si chiama "fase"; ha un potenziale maggiore rispetto a terra, pari a 220 volt, e non ci sono problemi a burnout zero.

Zero burnout è possibile solo in reti trifase corrente alternata e solo in presenza di uno squilibrio di carico in ciascuna delle fasi della rete di alimentazione. Il concetto stesso di "filo neutro" è applicabile solo allo schema di connessione di sorgenti e carichi di corrente trifase secondo lo schema "a stella", quindi ha senso solo analizzare questo schema. È anche risaputo che correnti alternate in ciascuna delle linee di fase (nel caso di carichi identici) sono sfasati di un terzo del periodo, per cui la somma vettoriale delle correnti inverse nel conduttore neutro (zero) è zero.

Poiché in questo caso non scorre corrente elettrica attraverso il filo neutro, è praticamente possibile farne a meno. Piccole correnti compaiono nel conduttore neutro solo quando i carichi nelle diverse fasi iniziano a differire e cessano di compensarsi a vicenda. Ecco perché la maggior parte dei fili trifase a quattro fili ha un nucleo zero di metà della sezione trasversale, poiché non ha senso spendere rame piuttosto costoso su un conduttore attraverso il quale comunque non scorre corrente. Problemi in trifase rete elettrica iniziano ad apparire quando i dispositivi con diversi valori di resistenza vengono accesi come carichi monofase.

Eventuali tentativi di ottenere in qualche modo carichi monofase uniformemente distribuiti in potenza in questo caso non danno esito positivo. Ciò è dovuto al fatto che il consumatore collega i propri elettrodomestici in modo del tutto casuale, variando così costantemente il carico su ogni singola fase. In questo caso, la corrente che scorre attraverso il filo neutro non supera, di regola, il valore critico e il cablaggio progettato per determinate correnti può resistervi senza particolari conseguenze.

Ma si cominciò a osservare un quadro completamente diverso l'anno scorso, quando ampio utilizzo ha ricevuto alimentatori a commutazione, che sono installati oggi in quasi tutti i moderni elettrodomestici (computer, TV, lettori DVD, ecc.).

Le correnti di carico nei circuiti di nuove fonti di alimentazione fluiscono solo per un certo periodo di tempo e la natura del loro consumo differisce significativamente dalla modalità di consumo dei dispositivi convenzionali. Di conseguenza, in circuito trifase si creano correnti aggiuntive e, tenendo conto dell'incoerenza dei carichi, una corrente uguale o anche maggiore della massima corrente di fase può iniziare a fluire attraverso il filo neutro. Tutto ciò contribuisce all'insorgere di condizioni in cui può verificarsi un “burnout zero” pericoloso per la rete elettrica.

Ciò è dovuto al fatto che tutti i conduttori (incluso lo zero) operanti come parte di linee di fili trifase hanno la stessa sezione, scelta dal calcolo della massima corrente che scorre nel carico. In condizioni particolarmente sfavorevoli (sopra descritte), tramite zero conduttore inizia a fluire una corrente che supera notevolmente i valori consentiti. In questo caso, la probabilità del suo burnout aumenta notevolmente.

Una situazione come questa, che provoca un significativo "sbilanciamento di fase" e aumenta la probabilità di "zero burnout", deve essere presa in considerazione quando si prepara un progetto dettagliato per la rete elettrica domestica.