अर्थिंग प्रणाली

by / शुक्रवार, 17 मार्च 2017 / मा प्रकाशित इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल

एक विद्युत स्थापना वा एक विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा एक अर्थिंग प्रणाली or ग्राउन्डि system प्रणाली पृथ्वीको प्रवाहकीय सतहको साथ सुरक्षा र कार्यात्मक उद्देश्यहरूको लागि त्यो स्थापनाको विशेष भागहरू जोड्दछ। संदर्भ को विन्दु पृथ्वीको चालक सतह, वा जहाजहरूमा, समुद्रको सतह हो। अर्थिंग प्रणालीको छनौटले सुरक्षा र स्थापनाको विद्युत चुम्बकीय अनुकूलतामा असर गर्न सक्छ। अर्थिंग प्रणालीका लागि नियमहरू देशहरू र विद्युतीय प्रणालीको विभिन्न भागहरूमा फरक फरक हुन्छन्, यद्यपि धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोगको सिफारिसहरू अनुसरण गर्छन् जसलाई तल वर्णन गरिएको छ।

यो लेखले मात्र बिजुलीको लागि ग्राउन्डिंग चिन्ता गर्दछ। अन्य एर्थिंग प्रणालीको उदाहरणहरू तल लेखहरूमा लिंक दिईएको छ:

  • बिजुलीको प्रहारबाट संरचनालाई जोगाउन, बिजुलीलाई एर्थिthing प्रणाली मार्फत निर्देशित गर्नुहोस् र संरचनामा पार गर्नु भन्दा जमिन डण्डमा।
  • एकल तारको भागको रूपमा पृथ्वी रिटर्न पावर र सिग्नल लाइनहरू, जस्तै कम वाट्टेज पावर डेलिभरीको लागि र टेलिग्राफ लाइनहरूको लागि प्रयोग गरिएको थियो।
  • रेडियोमा, ठूलो मोनोपोल एन्टेनाको लागि भू मैदानको रूपमा।
  • अन्य प्रकारका रेडियो एन्टेनाहरू जस्तै डिपोलहरूको लागि सहायक भोल्टेज ब्यालेन्सको रूपमा।
  • VLF र ELF रेडियो को लागि एक ग्राउंड डिपोल एन्टेना को फिड-पोइन्ट को रूप मा।

विद्युतीय अर्थिंगको उद्देश्यहरू

सुरक्षात्मक अर्थिंग

बेलायतमा "अर्थिंग" भनेको "मुख्य अर्थिंग टर्मिनल" सँग सुरक्षात्मक कन्डक्टरहरूको माध्यमबाट स्थापनाको खुलासा-प्रवाहकीय भागहरूको जडान हो, जुन पृथ्वीको सतहको सम्पर्कमा इलेक्ट्रोडसँग जोडिएको छ। A सुरक्षात्मक कन्डक्टर (PE) (एक को रूपमा परिचित उपकरण ग्राउन्डि conduct कन्डक्टर युएस नेश्नल इलेक्ट्रिकल कोडमा) गल्ती अवस्थाहरूमा पृथ्वी सम्भावितको नजिक जडित उपकरणहरूको खुला-प्रवाहकीय सतह राखेर विद्युतीय झटका जोखिमलाई बेवास्ता गर्दछ। गल्तिको स्थितिमा, इर्थि by प्रणाली द्वारा एउटा पृथ्वीलाई प्रवाह गर्न अनुमति दिईन्छ। यदि यो अत्यधिक हो भने फ्यूज वा सर्किट ब्रेकरको अत्यधिक संरक्षणले कार्य गर्दछ, यसैले सर्किटलाई सुरक्षा दिनेछ र खुलाइ-प्रवाहकीय सतहहरूबाट कुनै पनि गल्ती-प्रेरित भोल्टेज हटाउनेछ। यो विच्छेदन आधुनिक तार अभ्यासको एक आधारभूत सिद्धान्त हो र यसलाई "आपूर्ति स्वत: विच्छेदन" (ADS) को रूपमा जानिन्छ। अधिकतम स्वीकार्य पृथ्वी गलती लूप प्रतिबाधा मानहरू र ओभरकोन्ट संरक्षण उपकरणहरूका विशेषताहरू विद्युत सुरक्षा नियमहरूमा कडाइका साथ निर्दिष्ट गरिएको छ यो सुनिश्चित गर्नका लागि यो तुरून्त हुनेछ र जब ओभरकोन्ट्रेन्ट खतरनाक भोल्टेज प्रवाहित सतहहरूमा देखा पर्दैन। संरक्षण भोल्टेजको उचाई र यसको अवधि सीमित गरेर यसको कारण हो।

वैकल्पिक हो गहिराइमा रक्षा - जस्तै प्रबलित वा डबल इन्सुलेशन - जहाँ बहु स्वतन्त्र विफलताहरू खतरनाक अवस्थाको पर्दाफास हुन आउँदछ।

कार्यात्मक अर्थिंग

A कार्यात्मक पृथ्वी जडानले बिजुली सुरक्षा बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि कार्य गर्दछ, र सामान्य अपरेशनको अंशको रूपमा वर्तमान बोक्न सक्छ। कार्यात्मक पृथ्वीको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बिजुली आपूर्ति प्रणालीमा तटस्थ हो जब यो विद्युतीय शक्तिको स्रोतमा पृथ्वी इलेक्ट्रोडमा जडित वर्तमान वाहक कन्डक्टर हो। उपकरणहरूको अन्य उदाहरणहरू जुन कार्यात्मक पृथ्वी जडानहरू प्रयोग गर्दछ सर्म सप्रेसर्स र इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेप फिल्टरहरू समावेश गर्दछ।

कम भोल्टेज प्रणालीहरू

कम भोल्टेज वितरण नेटवर्कहरूमा, जसले अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूको बिस्तृत वर्गमा विद्युतीय शक्ति वितरण गर्दछ, एर्थि systems प्रणालीको डिजाइनको मुख्य चिन्ता भनेको उपभोक्ताहरूको सुरक्षा हो जसले विघुतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् र विद्युतीय झटाहरू बिरूद्ध उनीहरूको सुरक्षा गर्दछन्। फ्यूजहरू र अवशिष्ट वर्तमान उपकरणहरू जस्ता सुरक्षात्मक उपकरणहरूको साथ संयोजनको रूपमा एर्थि system प्रणालीले अन्ततः यो कुरा निश्चित गर्नुपर्दछ कि एक व्यक्तिले धातुको वस्तुको सम्पर्कमा नपर्नु पर्छ जसको व्यक्तिको सम्भावित सापेक्ष "सुरक्षित" थ्रेसोल्ड भन्दा बढि हुन्छ, सामान्यतया सेट गरिएको। V० V

२ voltage० V बाट १.१ केभीको प्रणाली भोल्टेजको साथ बिजुली नेटवर्कमा, जुन प्राय: सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य नेटवर्कहरूको सट्टा औद्योगिक / खनन उपकरण / मेशिनहरूमा प्रयोग गरिन्छ, एर्थि system्ग प्रणाली डिजाइन घरेलू दृष्टिगत रूपमा सुरक्षा दृष्टिकोणबाट त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ।

धेरै विकसित देशहरूमा, २२० V, २220० V, वा २230० V को आधारभूत सम्पर्कहरू सहित दोस्रो विश्वयुद्धको ठीक अगाडि वा चाँडो नै पेश गरिएको थियो, यद्यपि लोकप्रियतामा उल्लेख्य राष्ट्रिय भिन्नता छ। संयुक्त राज्य र क्यानडामा, १ 240 V० को दशकको मध्य भन्दा पहिले स्थापित गरिएको १२० वी पावर आउटलेटहरूमा सामान्यतया ग्राउन्ड (पृथ्वी) पिन समावेश थिएन। विकासशील संसारमा, स्थानीय वायरिंग अभ्यासले आउटलेटको एक अर्थिंग पिनमा जडान प्रदान गर्न सक्दैन।

आपूर्ति पृथ्वीको अभावमा, पृथ्वी जडान चाहिने उपकरणहरूले प्राय: आपूर्ति तटस्थ प्रयोग गर्‍यो। केही समर्पित ग्राउन्ड रडहरू प्रयोग गर्थे। धेरै ११० वी उपकरणहरूले "रेखा" र "तटस्थ" बीचको भिन्नता कायम गर्न ध्रुवीकरण प्लगहरू राखेका छन्, तर उपकरण ईर्थि forको लागि आपूर्ति तटस्थ प्रयोग अत्यधिक समस्याग्रस्त हुन सक्छ। "लाइन" र "तटस्थ" दुर्घटनामा आउटलेट वा प्लगमा उल्ट्याउन सक्छ, वा तटस्थ-देखि-पृथ्वी जडान असफल हुन सक्छ वा अनुचित रूपमा स्थापना भएको हुन सक्छ। तटस्थमा पनि सामान्य लोड धाराले खतरनाक भोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्न सक्छ। यी कारणहरूले गर्दा, प्रायः देशहरूले समर्पित संरक्षणात्मक पृथ्वी जडानहरू अनिवार्य रूपमा राखेका छन् जुन अब लगभग सार्वभौमिक छन्।

यदि गल्तिले चल्ने ऊर्जा वस्तुहरू र आपूर्ति जडान बीच कम दोष छ भने, दोष वर्तमान यति ठूलो हुनेछ कि सर्किट overcorse संरक्षण उपकरण (फ्यूज वा सर्किट ब्रेकर) जमीन दोष हटाउन को लागी खुल्नेछ। जहाँ एर्थि system्ग सिस्टमले उपकरणहरू घेरा र आपूर्ति फिर्ताको बिचमा कम प्रतिबाधा धातुको कन्डक्टर प्रदान गर्दैन (जस्तै टीटीमा छुट्टै ईर्थेड प्रणालीको रूपमा), फन्ट धाराहरू सानो हुन्छन्, र अत्यावश्यक ओभरकन्ट्रेन्ट सुरक्षा उपकरणको संचालन गर्दैन। यस्तो अवस्थामा भूमिमा हालको चुहावट पत्ता लगाउन र सर्किट अवरुद्ध गर्न अवशिष्ट वर्तमान डिटेक्टर स्थापना गरिएको छ।

आईईसी शब्दावली

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आईईसी 60364०XNUMX two ले दुई अक्षर कोड प्रयोग गरेर अर्थिंग व्यवस्थाका तीन परिवारलाई अलग गर्दछ TN, TT, र IT.

पहिलो पत्रले पृथ्वी र बिजुली-आपूर्ति उपकरणहरू (जेनरेटर वा ट्रान्सफार्मर) बीचको सम्बन्धलाई संकेत गर्दछ:

"T" - पृथ्वीसँग बिन्दुको सिधा जडान (ल्याटिन: टेरा)
"म" - कुनै बिन्दु पृथ्वी (पृथक) सँग जोडिएको छैन, सायद एक उच्च प्रतिरोध मार्फत बाहेक।

दोस्रो अक्षरले पृथ्वी वा नेटवर्क र विद्युतीय उपकरणको बिचको कनेक्शनलाई सूचित गर्दछ:

"T" - पृथ्वी जडान पृथ्वीको लागि एक स्थानीय प्रत्यक्ष जडान द्वारा हो (ल्याटिन: टेरा), सामान्यतया जमिन रड मार्फत।
"N" - पृथ्वी जडान विद्युत आपूर्ति द्वारा आपूर्ति गरीन्छ Nएटवर्क, कि त छुट्टै सुरक्षात्मक धरती (PE) कन्डक्टरको रूपमा वा तटस्थ कन्डक्टरको साथ संयुक्त।

TN नेटवर्कका प्रकारहरू

मा TN अर्थिंग प्रणाली, जेनरेटर वा ट्रान्सफार्मर मा एक बिन्दु पृथ्वी संग जोडिएको छ, सामान्यतया तीन चरण प्रणाली मा स्टार प्वाइन्ट। विद्युत उपकरणको शरीर यस पृथ्वी जडान मार्फत ट्रान्सफार्मरमा पृथ्वीसँग जडित छ। यो व्यवस्था विशेष गरी यूरोपमा आवासीय र औद्योगिक इलेक्ट्रिक प्रणालीहरूको लागि हालको मानक हो।

उपभोक्ताको विद्युतीय स्थापनाको खुला धातु क्षेत्रहरू जोड्ने कन्डक्टर भनिन्छ सुरक्षात्मक पृथ्वी। कन्डक्टरले तीन चरण प्रणालीमा स्टार पोइन्टमा जडान गर्दछ, वा त्यो एकल चरण प्रणालीमा फिर्ती वर्तमान बोक्छ, भनिन्छ। तटस्थ (N)। TN प्रणालीको तीन प्रकारहरू छुट्याईन्छ:

TN − S
पीई र एन पृथक कन्डक्टरहरू हुन् कि केवल शक्ति स्रोतको नजिकै जडित छन्।
TN − C
संयुक्त PEN कन्डक्टरले दुबै PE र N कन्डक्टरको कार्यहरू पूरा गर्दछ। (२230० / v००v प्रणालीहरूमा सामान्यतया वितरण नेटवर्कको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ)
TN − C − S
प्रणालीको अंशले संयुक्त PEN कन्डक्टर प्रयोग गर्दछ, जुन केहि बिभिन्नमा छुट्टै PE र N लाइनहरूमा विभाजित हुन्छ। संयुक्त PEN कन्डक्टर सामान्यतया सबस्टेशन र भवन भित्र प्रवेश बिन्दुको बीचमा हुन्छ, र पृथ्वी र तटस्थ सेवा हेडमा अलग गरिन्छ। बेलायतमा यो प्रणालीलाई पनि चिनिन्छ सुरक्षात्मक बहु अर्थिंग (PME), किनभने धेरै स्थानहरूमा संयुक्त तटस्थ-र पृथ्वी कन्डक्टरलाई वास्तविक पृथ्वीसँग जोड्ने अभ्यासको कारणले, भाँचिएको PEN कन्डक्टरको घटनामा विद्युतीय झटका जोखिम कम गर्न। अष्ट्रेलिया र न्युजील्याण्डमा यस्तै प्रकारका प्रणालीहरू निर्दिष्ट गरीएको छ बहु ईर्थेड तटस्थ (MEN) र, उत्तर अमेरिका मा, को रूप मा बहु-मैदान तटस्थ (MGN).
TN-S: उपभोक्ता उपकरणमा ट्रान्सफार्मरबाट पृथक सुरक्षात्मक धरती (PE) र तटस्थ (N) कन्डक्टरहरू, जुन भवन वितरण बिन्दु पछि कुनै पनि बिन्दुमा एक साथ जडान हुँदैन।
TN-C: उपभोक्ता उपकरणमा ट्रान्सफार्मरबाट सबै तरिकाले संयुक्त PE र N कन्डक्टर।
TN-CS एरिंग प्रणाली: ट्रान्सफार्मरबाट बिन्दु वितरण पोइन्टमा संयुक्त PEN कन्डक्टर, तर निश्चित इनडोर तार र लचिलो पावर कर्डहरूमा पीई र एन कन्डक्टरहरू अलग गर्नुहोस्।

 

दुवै TN-S र TN-CS आपूर्ति समान ट्रान्सफार्मरबाट लिनु सम्भव छ। उदाहरण को लागी, केहि भूमिगत केबुलमा म्यान कोरोड र राम्रो पृथ्वी जडानहरू प्रदान रोक्न, र त्यसैले उच्च प्रतिरोध "खराब पृथ्वी" पाइएको घर TN-CS मा रूपान्तरण हुन सक्छ। यो नेटवर्कमा मात्र सम्भव छ जब असफलताको बिरूद्ध तटस्थ उचित रूपले मजबूत छ, र रूपान्तरण सधैं सम्भव हुँदैन। पेन विफलता विरूद्ध उपयुक्त प्रबलित हुनुपर्दछ, किनकि खुला सर्किट पेनले ब्रेकको डाउनस्ट्रीम प्रणालीमा जडित कुनै पनि एक्स्पोज्ड मेटलमा पूर्ण चरण भोल्टेजलाई प्रभाव पार्न सक्छ। वैकल्पिक एक स्थानीय पृथ्वी प्रदान गर्न र TT मा रूपान्तरण हो। एक TN नेटवर्क को मुख्य आकर्षण हो कम प्रतिबाधा पृथ्वी पथ एक उच्च वर्तमान सर्किट मा सजिलो स्वत: विच्छेदन (ADS) लाई लाईन-टू-पीई शर्ट सर्किटको मामलामा अनुमति दिन्छ जस्तै समान ब्रेकर वा फ्यूजले या त LN वा L लाई सञ्चालन गर्दछ। -PE दोषहरू, र एक RCD आवश्यक छैन पृथ्वी दोषहरू पत्ता लगाउन।

TT नेटवर्क

मा TT (टेरा-टेरा) अर्थिंग प्रणाली, उपभोक्ताको लागि सुरक्षात्मक पृथ्वी जडान एक स्थानीय पृथक इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदान गरिएको छ, (कहिलेकाँही Terra-Firma जडानको रूपमा पनि चिनिन्छ) र त्यहाँ जेनेरेटरमा स्वतन्त्र रूपमा स्थापित छ। त्यहाँ दुईको बीचमा 'पृथ्वी तार' छैन। फल्ट लुप प्रतिबाधा अधिक हो, र इलेक्ट्रोड प्रतिबाधा वास्तवमै एकदम कम छ भने, टीटी स्थापनामा सँधै एक आरसीडी (जीएफसीआई) यसको पहिलो पृथकको रूपमा हुनु पर्छ।

TT अर्थिंग प्रणालीको ठूलो फाइदा भनेको अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग जडित उपकरणहरूबाट कम आयोजित हस्तक्षेप हो। TT सँधै टेलिकम्युनिकेशन साइटहरू जस्तै विशेष अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त छ जुन हस्तक्षेपमुक्त अर्थिंगबाट फाइदा लिन्छ। साथै, TT नेटवर्कहरू भाँचिएको तटस्थको अवस्थामा कुनै गम्भीर जोखिम पैदा गर्दैन। थप रूपमा, शक्तिहरू ओभरहेड वितरित हुने स्थानहरूमा, पृथ्वी कन्डक्टरहरू जीवित हुने जोखिममा छैनन्, कुनै ओभरहेड वितरण कन्डक्टरले, एक झर्ने रूख वा हाँगाले भत्काउनु पर्छ।

प्रि-आरसीडी युगमा, टीटी अर्थिंग प्रणाली सामान्य प्रयोगको लागि अप्रिय थियो किनभने लाइन-टू-पीई सर्ट सर्किटको मामलामा विश्वसनीय स्वचालित विच्छेदन (एडीएस) व्यवस्थित गर्न कठिनाईको कारण (टीएन प्रणालीहरूसँग तुलनामा, जहाँ उही ब्रेकर वा फ्यूजले या त LN वा L-PE दोषहरूका लागि अपरेट गर्दछ)। तर अवशिष्ट वर्तमान उपकरणहरूले यस नोक्सानलाई कम गर्नका लागि, टिसी ईयरि system प्रणाली अझ बढी आकर्षक भएको छ जुन सबै एसी पावर सर्किट्स आरसीडी-संरक्षित छन्। केहि देशहरूमा (जस्तै युके) परिस्थितिहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ जहाँ कम प्रतिबाधा उपकरणको क्षेत्र बोन्डि by द्वारा कायम राख्न अव्यावहारिक छ, जहाँ महत्त्वपूर्ण घरबारको तारहरू छन्, जस्तै मोबाइल घरहरूमा आपूर्ति र केही कृषि सेटि ,हरू, वा जहाँ एक उच्च गल्ती वर्तमान ईन्धन डिपो वा marinas मा जस्तै अन्य खतराहरू, हुन सक्छ।

TT अर्थिंग प्रणाली जापानभरि प्रयोग गरिन्छ, सबै औद्योगिक सेटिंग्समा आरसीडी एकाईहरूको साथ। यसले भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइव र स्विच-मोड पावर सप्लाईहरूमा थप आवश्यकताहरू थप्न सक्दछ जुन प्राय: पर्याप्त फिल्टरहरू जमिन कन्डक्टरमा उच्च फ्रिक्वेन्सी शोर पार गर्दै छन्।

आईटी नेटवर्क

एक मा IT नेटवर्क, बिजुली वितरण प्रणालीको कुनै पनि पृथ्वीमा कुनै सम्बन्ध छैन, वा यो केवल एक उच्च प्रतिबाधा जडान छ।

तुलना

TT IT TN- एस TN-C TN-CS
पृथ्वी गल्ती लूप प्रतिबाधा उच्च उच्चतम कम कम कम
RCD मनपर्‍यो? आवश्यक छ N / वैकल्पिक होइन वैकल्पिक
साइटमा पृथ्वी इलेक्ट्रोड चाहिन्छ? आवश्यक छ आवश्यक छ होइन होइन वैकल्पिक
पीई कन्डक्टर लागत कम कम उच्चतम सबैभन्दा कम उच्च
भाँचिएको तटस्थको जोखिम होइन होइन उच्च उच्चतम उच्च
सुरक्षा सुरक्षित कम सुरक्षित सुरक्षित कम्तिमा सुरक्षित सुरक्षित
विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप सबैभन्दा कम सबैभन्दा कम कम उच्च कम
सुरक्षा जोखिम उच्च लूप प्रतिबाधा (चरण भोल्टेजेस) डबल गल्ती, ओभरभोल्टेज भाँचिएको तटस्थ भाँचिएको तटस्थ भाँचिएको तटस्थ
फाइदा सुरक्षित र विश्वसनीय सञ्चालनको निरन्तरता, लागत सुरक्षित लागत सुरक्षा र लागत

अन्य शब्दावलीहरू

उत्तर अमेरिका (संयुक्त राज्य र क्यानाडा) मा धेरै देशका भवनहरूको लागि राष्ट्रिय तार नियमहरु आईईसी 60364०XNUMX को शव्दलाई पालना गर्दछन्, जबकि "उपकरण ग्राउन्डि conduct कन्डक्टर" भन्ने शव्दले शाखा सर्किटमा उपकरण मैदान र ग्राउन्ड तारलाई बुझाउँदछ, र "ग्राउन्डि elect इलेक्ट्रोड कन्डक्टर"। एक सेवा प्यानलमा एक धरती जमिन रॉड (वा समान) बोन्डि conduct कन्डक्टरहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। "ग्राउन्डेड कन्डक्टर" प्रणाली "तटस्थ" हो। अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड मापदण्डहरु एक संशोधित PME अर्थिंग प्रणाली को उपयोग गरीन्छ मल्टिपल ईर्थेड न्यूट्रल (MEN)। प्रत्येक उपभोक्ता सेवा बिन्दुमा तटस्थ ग्राउन्ड (माटोको) हुन्छ र यसले प्रभावहीन रूपमा एलभी लाइनहरूको सम्पूर्ण लम्बाईमा तटस्थ सम्भावित फरक शून्यमा ल्याउँछ। बेलायत र केही राष्ट्रमंडल देशहरूमा शब्द "PNE", जसको अर्थ फेज न्युट्रल-अर्थ भनेको तीन (वा अधिक गैर-एकल चरण जडानहरूको लागि) कन्डक्टरहरू प्रयोग गरिन्छ भनेर जनाउन प्रयोग गरिन्छ, अर्थात्, PN-S।

प्रतिरोध-मिट्टी तटस्थ (भारत)

एचटी प्रणाली जस्तै, प्रतिरोध पृथ्वी प्रणाली एलटी प्रणाली (११०० वी> एलटी> २1100० भि) को लागि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम अनुसार भारतमा खननका लागि पनि ल्याइएको छ। तारा तटस्थ बिन्दुको ठोस अर्थिंगको स्थानको बीचमा उपयुक्त तटस्थ ग्राउन्डि resistance् प्रतिरोध (NGR) थपिएको छ, पृथ्वीको चुहावट वर्तमान 230० एमए सम्म सीमित गर्दै। गल्ती वर्तमान प्रतिबन्धका कारण यो ग्यासी माइनहरूको लागि बढी सुरक्षित छ।

पृथ्वी चुहावट प्रतिबन्धित भएकोले, चुहावट सुरक्षाको लागि input750० एमए मात्र इनपुटको लागि उच्च सीमा छ। ठोस ईर्थेड प्रणालीमा चुहावट चालू सर्ट सर्किट वर्तमानमा जान सक्छ, यहाँ यो अधिकतम 750० एमए प्रतिबन्धित छ। यो प्रतिबन्धित अपरेटिंग वर्तमान लीकेज रिले सुरक्षाको समग्र अपरेटिंग दक्षता कम गर्दछ। दक्ष र सबैभन्दा भरपर्दो सुरक्षाको महत्त्व सुरक्षाको लागि बढेको छ, खानहरूमा विद्युतीय झटका बिरूद्ध।

यस प्रणालीमा त्यहाँ सम्भाव्यताहरू छन् कि जोडिएको प्रतिरोध खुला हुन्छ। प्रतिरोध निगरानीको लागि यस अतिरिक्त सुरक्षालाई रोक्नको लागि तैनाती गरिएको छ, जुन गल्ति भएमा शक्ति विच्छेद गर्दछ।

पृथ्वी चुहावट संरक्षण

वर्तमानको पृथ्वी चुहावट मानवहरूको लागि धेरै हानिकारक हुन सक्छ, यदि ती तिनीहरू मार्फत जानुपर्दछ। विद्युतीय उपकरणहरू / उपकरणहरू द्वारा दुर्घटनात्मक आघातबाट बच्न पृथ्वी लीकेज रिले / सेन्सरको स्रोतमा शक्तिलाई अलग गर्न प्रयोग गरिन्छ जब चुहावट निश्चित सीमा भन्दा बढी हुन्छ। पृथ्वी चुहावट सर्किट ब्रेकर उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिन्छ। हालको सेन्सि break ब्रेकर RCB / RCCB भनिन्छ। औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा, पृथ्वी चुहावट रिले सीबीसीटी (कोर सन्तुलित वर्तमान ट्रांसफार्मर) भन्ने सीबीसीटीको माध्यमिक माध्यमबाट प्रणालीको चुहावट वर्तमान (शून्य चरण अनुक्रम वर्तमान) बुझ्ने सीटी (हालको ट्रान्सफार्मर) को साथ प्रयोग गरिन्छ। यो सुरक्षा मिली- Amps को दायरा मा काम गर्दछ र m० mA देखि 30००० mA मा सेट गर्न सकिन्छ।

पृथ्वी जडान जाँच

पृथक कोर पावर कोर p धरती कोरको अतिरिक्त वितरण / उपकरण आपूर्ति प्रणालीबाट चलाइन्छ। पृथ्वी जडान जाँच उपकरण सोर्सि end अन्त्यमा स्थिर गरिएको छ जसले पृथ्वी जडानलाई निरन्तर निगरानी गर्दछ। पायलट कोर पी यस चेक उपकरणबाट आरम्भ हुन्छ र कनेक्टि tra ट्रेलि cable केबलको माध्यमबाट चल्छ जुन सामान्यतया खनन मेसिनरी (LHD) लाई बिजुली आपूर्ति गर्दछ। यो कोर पी डायोड सर्किटको माध्यमबाट वितरणको अन्तमा पृथ्वीमा जडित छ, जसले चेक उपकरणबाट आरम्भ गरिएको इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण गर्दछ। जब पृथ्वीको सवारीसँगको सम्पर्क विच्छेद हुन्छ, यो पायलट कोर सर्किट बिच्छेदन हुन्छ, सुरक्षा उपकरणले सोर्सि end अन्त्यमा सक्रिय हुन्छ र, पावर मेशिनमा अलग गर्दछ। यस प्रकारको सर्किट पोर्टेबल भारी इलेक्ट्रिक उपकरणहरूको लागि जमिन खानीमा प्रयोग गरिनुपर्दछ।

गुण

लागत

  • TN नेटवर्कहरूले प्रत्येक उपभोक्ताको साइटमा कम प्रतिबाधा पृथ्वी जडानको लागत बचत गर्दछ। यस्तो जडान (गाडिएको धातु संरचना) प्रदान गर्न आवश्यक छ सुरक्षात्मक पृथ्वी IT र TT प्रणालीहरूमा।
  • TN-C नेटवर्कहरूले अलग N र PE जडानहरूको लागि आवश्यक अतिरिक्त कन्डक्टरको लागत बचत गर्दछ। यद्यपि, टुक्रिएको तटस्थताको जोखिम कम गर्न, विशेष केबल प्रकारहरू र पृथ्वीमा धेरै जडानहरू आवश्यक छ।
  • TT नेटवर्कहरूलाई उचित RCD (ग्राउंड फॉल्ट अवरोधक) सुरक्षा आवश्यक पर्दछ।

सुरक्षा

  • TN मा, एक इन्सुलेशन गल्तीले अधिक शोर-सर्किट प्रवाहको लागि नेतृत्व गर्दछ जुन एक ओवरक्रन्ट सर्किट ब्रेकर वा फ्यूज ट्रिगर गर्दछ र एल कन्डक्टरहरूलाई बिच्छेद गर्दछ। टीटी प्रणालीको साथ, पृथ्वी फुलप लूप प्रतिबाधा यो गर्नको लागि धेरै उच्च हुन सक्छ, वा आवश्यक समय भित्र गर्न यो धेरै उच्च हुन सक्छ, त्यसैले एक आरसीडी (पहिले ELCB) सामान्यतया प्रयोग गरीन्छ। पहिलेको टीटी स्थापनाहरूले यस महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाको अभाव हुन सक्दछ, सीपीसी (सर्किट प्रोटेक्टिव कन्डक्टर वा पीई) र सम्भवत धातुको भागहरू व्यक्तिको पहुँच भित्र (एक्सपोज्ड-कन्डक्टिभ-पार्ट्स र एक्सट्रानस-कन्डक्टिभ-पार्ट्स) त्रुटि अन्तर्गत विस्तारित अवधिको लागि सक्रिय हुन अनुमति दिँदै। सर्तहरू, जुन वास्तविक खतरा हो।
  • TN-S र TT प्रणालीहरूमा (र विभाजनको बिन्दु बाहिर TN-CS मा), एक अवशिष्ट वर्तमान उपकरण थप सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपभोक्ता उपकरणमा कुनै इन्सुलेशन गल्तीको अभावमा, समीकरण IL1+IL2+IL3+IN = ० होल्ड गर्दछ, र एक आरसीडीले आपूर्ति बिच्छेद गर्न सक्दछ यो जोडको थ्रेसोल्डमा पुगेपछि (सामान्यतया १० एमए - m०० एमए)। या त L वा N र PE बीच इन्सुलेशन गल्तीले उच्च सम्भावनाको साथ एक RCD ट्रिगर गर्दछ।
  • IT र TN-C नेटवर्कमा, अवशिष्ट वर्तमान उपकरणहरू इन्सुलेशन गल्ती पत्ता लगाउन कम सम्भावना हुन्छ। टीएन-सी प्रणालीमा, तिनीहरू बिभिन्न आरसीडीमा वा वास्तविक जमिनको साथ पृथ्वी सर्किटहरूको बीचको सम्पर्कबाट अनावश्यक ट्रिगर गर्न असुरक्षित हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको प्रयोग अव्यावहारिक हुन्छ। साथै, RCD हरू सामान्यतया तटस्थ कोर अलग गर्दछ। यो एक TN-C प्रणालीमा गर्न असुरक्षित भएकोले, TN-C मा RCD हरू लाईन कन्डक्टरलाई अवरोध पुर्‍याउनका लागि तार हुनुपर्दछ।
  • एकल समाप्त हुने एकल चरण प्रणालीहरूमा जहाँ पृथ्वी र तटस्थ संयुक्त छन् (TN-C, र TN-CS प्रणालीहरूको हिस्सा जसले संयुक्त तटस्थ र पृथ्वी कोर प्रयोग गर्दछ), यदि त्यहाँ PEN कन्डक्टरमा सम्पर्क समस्या छ भने, ब्रेक भन्दा परवाहित प्रणालीको सबै भागहरू L कन्डक्टरको सम्भाव्यतामा देखा पर्दछ। असंतुलित बहु-चरण प्रणालीमा, अर्थिंग प्रणालीको सम्भावना सब भन्दा लोड गरिएको लाइन कन्डक्टरकोतिर सर्नेछ। ब्रेक बाहिर परमाणु को सम्भाव्यता मा यस्तो वृद्धि एक को रूपमा चिनिन्छ तटस्थ उल्टो। तसर्थ, TN-C जडानहरू प्लग / सकेट जडानहरू वा लचिलो केबलहरूमा जानु हुँदैन, जहाँ स्थिर तारिंगको तुलनामा सम्पर्क समस्याहरूको उच्च सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ एक जोखिम पनि छ यदि केबल बिग्रिएको छ भने, जो केन्द्रीत केबल निर्माण र बहु ​​पृथ्वी इलेक्ट्रोडको प्रयोगले कम गर्न सकिन्छ। हराएको तटस्थ बृद्धि 'माटो' धातुको खतरनाक सम्भावितताका (सानो) जोखिमहरूका कारण, साँचो धरतीसँगको राम्रो सम्बन्धको लागि निकटताबाट बढ्ने आघात जोखिमको साथ, TN-CS आपूर्तिको प्रयोग ब्रिटेनमा प्रतिबन्धित छ कारवां साइटहरू र डु boats्गालाई किनारा आपूर्ति, र फार्म र बाहिरी निर्माण साइटहरूमा प्रयोगको लागि दृढ निरुत्साहित, र यस्तो अवस्थामा सबै बाहिरी तार TT आरसीडी र एक पृथक पृथ्वी इलेक्ट्रोडको साथ बनाउन सिफारिस गरिन्छ।
  • आईटी प्रणालीमा, एक इन्सुलेशन गल्तीले पृथ्वीको सम्पर्कमा मानव शरीरको माध्यमबाट खतरनाक प्रवाहहरूको प्रवाह गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन, किनभने त्यस्तो प्रवाहको लागि कुनै कम-प्रतिबाधा सर्किट अवस्थित छैन। यद्यपि, पहिलो इन्सुलेशन गल्तीले आईटी प्रणालीलाई TN प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ, र त्यसपछि दोस्रो इन्सुलेशन गल्तीले खतरनाक शरीर प्रवाहहरू निम्त्याउन सक्छ। सबैभन्दा खराब, बहु-चरण प्रणालीमा, यदि कुनै लाइन कन्डक्टरले पृथ्वीसँग सम्पर्क राख्यो भने यसले अन्य चरण कोरहरू चरण-तटस्थ भोल्टेजको सट्टा पृथ्वीको तुलनामा चरण-चरण भोल्टेजमा उत्रन सक्छ। आईटी प्रणालीहरूले अन्य प्रणालीहरू भन्दा ठूला ट्रान्जियन्ट ओभरवोल्टेजेजहरू पनि अनुभव गर्छन्।
  • TN-C र TN-CS प्रणालीहरूमा, संयुक्त तटस्थ-र-पृथ्वी कोर र पृथ्वीको शरीरको बीच कुनै पनि सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा महत्वपूर्ण प्रवाह गर्न समाप्त हुन सक्छ, र एक भाँचिएको तटस्थ स्थितिमा अझ बढी बोक्न सक्दछ। त्यसकारण, मुख्य इक्स्पोटेंशल बन्धन कन्डक्टरहरू यो दिमागमा आकारको हुनुपर्दछ; TN-CS को प्रयोग पेट्रोल स्टेसनहरू जस्ता परिस्थितिहरूमा अपरिहार्य छ, जहाँ त्यहाँ धेरै गाडेको धातुकर्म र विस्फोटक ग्याँसहरूको संयोजन छ।

विद्युत चुम्बकीय अनुकूलता

  • TN-S र TT प्रणालीहरूमा, उपभोक्ताको पृथ्वीसँग कम शोर जडान छ, जुन N कन्डक्टरमा देखा पर्ने भोल्टेजबाट ग्रस्त हुँदैन र फिर्ता प्रवाहको कारण र त्यो कन्डक्टरको बाधा उत्पन्न हुन्छ। यो केहि प्रकारको दूरसंचार र मापन उपकरणको साथ विशेष महत्त्वको छ।
  • TT प्रणालीहरूमा, प्रत्येक उपभोक्ताको पृथ्वीसँग आफ्नै कनेक्शन छ, र साझा PE लाइनमा अन्य उपभोक्ताहरूले हुन सक्ने कुनै पनि धारहरू देख्दैनन्।

नियमावली

  • संयुक्त राज्यको नेश्नल इलेक्ट्रिकल कोड र क्यानडाई इलेक्ट्रिकल कोडमा वितरण ट्रान्सफार्मरबाट फिडले संयुक्त तटस्थ र ग्राउन्डि conduct कन्डक्टर प्रयोग गर्दछ, तर संरचना भित्र छुट्टै तटस्थ र सुरक्षात्मक पृथ्वी कन्डक्टरहरू प्रयोग गरिन्छ (TN-CS)। तटस्थ पृथ्वीको साथ जोडिएको हुनु पर्छ केवल ग्राहकको विच्छेदन स्विच को आपूर्ति पक्ष मा।
  • अर्जेन्टिना, फ्रान्स (TT) र अष्ट्रेलिया (TN-CS) मा, ग्राहकहरूले उनीहरूको आफ्नै जडान जडान गर्न आवश्यक छ।
  • जापान पीएसई कानून द्वारा शासित छ, र अधिक प्रतिष्ठानमा TT इर्थि। प्रयोग गर्दछ।
  • अष्ट्रेलियामा बहु मल्टी न्यूट्रल (MEN) अर्थिंग प्रणाली प्रयोग गरीएको छ र AS 5००० को सेक्सन 3000 मा वर्णन गरिएको छ। LV ग्राहकका लागि यो सडकको ट्रान्सफार्मरबाट परिसरसम्म TN-C प्रणाली हो, (तटस्थ छ) यस सेगमेन्टमा धेरै पटक ईटर्डहरू), र स्थापना स्विचमा TN-S प्रणाली, मुख्य स्विचबोर्डबाट तलतिर। समग्रमा हेर्नुभयो भने यो TN-CS प्रणाली हो।
  • डेनमार्कमा उच्च भोल्टेज नियमन (Stærkstrømsbekendtgørelsen) र मलेसियाको विद्युत् अध्यादेश १ 1994 XNUMX consumers ले भन्छ कि सबै उपभोक्ताहरूले TT अर्थिंग प्रयोग गर्नुपर्दछ, यद्यपि दुर्लभ मामिलामा TN-CS लाई अनुमति दिइनेछ (संयुक्त राज्यमा जस्तै गरी प्रयोग गरियो)। नियमहरू फरक हुन्छन् जब यो ठूला कम्पनीहरूमा आउँदछ।
  • भारतमा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नियमावली, सीईएआर, २०१० को नियम 2010१ बमोजिम अर्थिंगको व्यवस्था छ,-चरणको तटस्थ तार,--तार प्रणाली र २-चरण,--तार प्रणालीको अतिरिक्त तेस्रो तार। अर्थिंग दुई अलग जडानहरूको साथ गर्नु पर्छ। ग्राउन्डि system प्रणालीमा पनि कम्तिमा दुई वा बढी धरतीको पिटहरू (इलेक्ट्रोड) हुनुपर्दछ जुन उचित ग्राउन्डिंग हुन्छ। नियम 41२ अनुसार, k०० किलोवाट भन्दा बढि भारसहितको स्थापनासँग २ 3० V भन्दा बढीको भार पृथ्वीको गलती वा चुहावटको भारलाई अलग गर्न उपयुक्त पृथ्वी चुहावट सुरक्षात्मक उपकरण हुनुपर्दछ।

अनुप्रयोग उदाहरणहरू

  • बेलायतका क्षेत्रहरूमा जहाँ भूमिगत बिजुलीको क्याबलि prev व्याप्त छ, TN-S प्रणाली सामान्य छ।
  • भारतमा एलटी आपूर्ति सामान्यतया TN-S प्रणाली मार्फत हुन्छ। तटस्थ वितरण ट्रान्सफार्मरमा डबल ग्राउन्ड छ। तटस्थ र पृथ्वी वितरण ओभरहेड लाइन / केबल्समा छुट्टिन्छ। ओभरहेड लाइनहरू र केबलहरूको आर्मरिंगको लागि पृथक कन्डक्टर पृथ्वी जडानको लागि प्रयोग गरिन्छ। अतिरिक्त धरती इलेक्ट्रोडहरू / पिटहरू पृथ्वीको सुदृढीकरणको लागि प्रयोगकर्ताको अन्त्यमा स्थापना गरिएका छन्।
  • युरोपमा प्रायः आधुनिक घरहरूमा TN-CS अर्थिंग प्रणाली छ। संयुक्त तटस्थ र पृथ्वी नजिकको ट्रान्सफार्मर सबस्टेशन र सेवा काटिएको (मिटर अघि फ्यूज) को बीच हुन्छ। यस पछि, सबै आन्तरिक तारहरूमा पृथक पृथक र तटस्थ कोरहरू प्रयोग गरिन्छ।
  • बेलायतको पुरानो सहरी र उपनगरीय घरहरूमा टीएन-एस आपूर्ति हुन्छ, भूमि जडान भूमिगत सीसा र कागज केबलको सिड म्यानको माध्यमबाट वितरित हुन्छ।
  • नर्वेका पुराना घरहरूले IT प्रणाली प्रयोग गर्दछन् जबकि नयाँ घरहरूले TN-CS प्रयोग गर्दछन्।
  • केही पुराना घरहरू, विशेष गरी ती अवशिष्ट सर्किट ब्रेकरहरू र वायर्ड होम एरिया नेटवर्कहरूको आविष्कार अघि निर्माण गरिएका, घर-घर TN-C व्यवस्था प्रयोग गर्छन्। यो अब सिफारिस अभ्यास छैन।
  • प्रयोगशाला कोठा, चिकित्सा सुविधाहरू, निर्माण साइटहरू, मर्मत कार्यशालाहरू, मोबाइल विद्युतीय स्थापनाहरू, र अन्य वातावरणहरू जुन ईन्जिन-जेनरेटरहरू मार्फत आपूर्ति गरिन्छ जहाँ इन्सुलेशन गल्तीको बढ्दो जोखिम हुन्छ, प्राय जसो आईएस इर्थि arrangement्ग व्यवस्थाको प्रयोग अलगाव ट्रान्सफार्मरबाट आपूर्ति गरिन्छ। आईटी प्रणालीको साथ दुई गल्ती मुद्दाहरूलाई कम गर्न, पृथक ट्रान्सफार्मरले प्रत्येक थोरै लोड मात्र आपूर्ति गर्नुपर्दछ र इन्सुलेशन मोनिटरिंग उपकरणसँग सुरक्षित गर्नुपर्दछ (सामान्यतया केवल मेडिकल, रेलवे वा सैन्य आईटी प्रणालीहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ, लागतको कारण)।
  • दुर्गम क्षेत्रहरूमा, जहाँ एक अतिरिक्त पीई कन्डक्टरको लागत स्थानीय धरती जडानको लागतभन्दा बढी हुन्छ, टीटी नेटवर्क सामान्यतया केही देशहरूमा प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी पुरानो सम्पत्तीमा वा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, जहाँ सुरक्षा अन्यथा फ्रैक्चरको कारणले खतरामा पर्न सक्छ। ओभरहेड पीई कन्डक्टर द्वारा, भन्न, एक झर्ने रूख शाखा। TT को व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आपूर्ति अधिकतर TN-CS प्रणालीहरूमा पनि देखा पर्दछ जहाँ एकल सम्पत्ती TN-CS आपूर्तिको लागि अनुपयुक्त मानिन्छ।
  • अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड र इजरायलमा टीएन-सीएस प्रणाली प्रयोगमा छ; यद्यपि, तारि rules नियमले हालै भन्छ कि यसका अतिरिक्त प्रत्येक ग्राहकले पानीको पाइप बन्धन (यदि धातुको पानी पाइप उपभोक्ताको परिसरमा प्रवेश गर्दछ भने) र समर्पित पृथ्वी इलेक्ट्रोड मार्फत पृथ्वीलाई छुट्टै जडान प्रदान गर्नुपर्नेछ। अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा यसलाई बहुआर्थी तटस्थ लिंक वा MEN लिंक भनिन्छ। यो MEN लिंक स्थापना परीक्षण उद्देश्यका लागि हटाउन योग्य छ, तर या त ताला लगाइएको प्रणाली (उदाहरणका लागि लकनाटहरू) वा दुई वा बढी स्क्रू द्वारा प्रयोगको बेला जडान गरिएको छ। MEN प्रणालीमा, तटस्थताको अखण्डता सर्वोपरि छ। अष्ट्रेलियामा नयाँ संस्थाहरूले पनि जमिनको कन्डक्टर (AS3000) को बीचमा जमिनमा क under्क्रीट क re्क्रीट पुन: लागू गर्नुपर्दछ, सामान्यतया अर्थिंगको आकार बढाउँदै बाथरूम जस्तो क्षेत्रहरूमा सुसज्जित विमान प्रदान गर्दछ। पुरानो स्थापनामा, पानी पाइप बन्ड मात्र भेट्टाउनु असामान्य हुँदैन, र यो त्यस्तै रहन अनुमति छ, तर कुनै अपग्रेड कार्य भएमा अतिरिक्त अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापना गर्नुपर्नेछ। सुरक्षात्मक पृथ्वी र तटस्थ कन्डक्टरहरू उपभोक्ताको तटस्थ लिंक (ग्राहकको विद्युतीय मीटरको तटस्थ जडानको पक्षमा अवस्थित) सम्म एकत्रित हुन्छन् - यस बिन्दु भन्दा बाहिर, सुरक्षा पृथ्वी र तटस्थ कन्डक्टरहरू अलग छन्।

उच्च-भोल्टेज प्रणालीहरू

उच्च-भोल्टेज नेटवर्कहरूमा (१ केभी भन्दा माथि), जुन सामान्य जनताको लागि कत्ति कम पहुँचयोग्य छ, एर्थि design प्रणाली डिजाइनको ध्यान सुरक्षामा कम छ र आपूर्तिको विश्वसनीयता, सुरक्षाको विश्वसनीयता, र उपकरणमा प्रभावमा उपस्थितिको उपस्थितिमा कम छ। एक छोटो सर्किट। केवल चरण-देखि-भूमि छोटो सर्किटहरूको परिमाण, जुन सब भन्दा सामान्य छ, अर्थिंग प्रणालीको छनौटसँग प्रभावशाली रूपमा प्रभावित छ, किनकि वर्तमान मार्ग प्रायः पृथ्वीमा बन्द छ। वितरण सबस्टेशनमा अवस्थित तीन चरण HV / MV पावर ट्रान्सफार्मर, वितरण नेटवर्कहरूको लागि आपूर्तिको सबैभन्दा सामान्य स्रोत हो, र तिनीहरूको तटस्थको ग्राउन्डिंगको प्रकारले अर्थिंग प्रणाली निर्धारण गर्दछ।

त्यहाँ पाँच प्रकारका तटस्थ अर्थिंग छन्:

  • ठोस माटो तटस्थ
  • Unearthed तटस्थ
  • प्रतिरोध-मिट्टी तटस्थ
    • कम प्रतिरोध अर्थी .्
    • उच्च प्रतिरोध अर्थी .्
  • प्रतिक्रियाहरू मिल्दा तटस्थ
  • अर्थिंग ट्रान्सफॉर्मरहरू प्रयोग गर्दै (जस्तै Zigzag transformer)

ठोस माटो तटस्थ

In ठोस or सीधा ईर्थेड तटस्थ, ट्रान्सफार्मरको स्टार प्वाइन्ट जमीनमा सिधा जडित छ। यस समाधानमा, कम प्रतिबाधा मार्ग ग्राउंड फॉल्टको नजिकको लागि प्रदान गरिएको छ र परिणाम स्वरूप, तिनीहरूको परिमाण तीन-चरण फन्ट धारासँग तुलनायोग्य छ। तटस्थ रहन सक्ने सम्भावित नजिकै भूमीमा रहन्छ, अप्रभावित चरणहरूमा भोल्टेज पूर्व-गल्तीहरू जस्तै समान स्तरमा रहन्छ; त्यस कारणका लागि यो प्रणाली नियमित रूपमा उच्च भोल्टेज ट्रान्समिशन नेटवर्कमा प्रयोग गरिन्छ, जहाँ इन्सुलेशन लागत अधिक हुन्छ।

प्रतिरोध-मिट्टी तटस्थ

सर्ट सर्किट धरती दोष सीमित गर्न थप तटस्थ ग्राउन्डि resistance प्रतिरोध (NGR) तटस्थ, ट्रान्सफार्मरको तारा पोइन्ट र ग्राउड बिच जोडिएको छ।

कम प्रतिरोध अर्थी .्

कम प्रतिरोध गल्तीको साथ वर्तमान सीमा अपेक्षाकृत उच्च छ। भारतमा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, सीईएआर, २०१०, नियम १०० अनुसार खुला कास्ट खानीका लागि A० ए को प्रतिबन्धित छ।

Unearthed तटस्थ

In पत्ता लगाइएको, अलग or फ्लोटिंग तटस्थ प्रणाली, IT प्रणालीमा जस्तो, त्यहाँ तारा पोइन्टको कुनै सीधा कनेक्शन छैन (वा नेटवर्कमा कुनै अन्य बिन्दु) र मैदान। नतिजाको रूपमा, ग्राउण्ड फॉल्ट प्रवाहहरू बन्द गर्न कुनै मार्ग हुँदैन र यसरी नगण्य परिमाण हुन्छ। यद्यपि, अभ्यासमा, फल्ट वर्तमान शून्यको बराबर हुनेछैन: सर्किटमा कन्डक्टरहरू - विशेष गरी भूमिगत केबलहरू - पृथ्वीतर्फ अंतर्निहित समाई क्षमता हुन्छ, जसले अपेक्षाकृत उच्च प्रतिबाधाको बाटो प्रदान गर्दछ।

पृथक तटस्थसँग प्रणालीहरूले सञ्चालन जारी राख्न सक्दछ र एक गल्ती गल्तीको उपस्थितिमा पनि अविरल आपूर्ति प्रदान गर्दछ।

निर्बाध जमिन गल्तीको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्दछ: यदि हाल A ए - A ए भन्दा बढि छ भने एक विद्युत चापको विकास हुन्छ, जुन गल्ती खाली भएपछि पनि स्थिर रहन सक्छ। त्यस कारणका लागि, तिनीहरू मुख्य रूपले भूमिगत र पनडुब्बी नेटवर्कहरू, र औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा सीमित छन्, जहाँ विश्वसनीयता आवश्यकता उच्च छ र मानव सम्पर्कको सम्भावना अपेक्षाकृत कम छ। बहु भूमिगत फिडरहरूको साथ सहरी वितरण नेटवर्कहरूमा, क्यापसिटिभ वर्तमानले धेरै दशौं एम्पीयरहरू पुग्न सक्छ, उपकरणको लागि महत्त्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत गर्दछ।

कम गल्ती वर्तमान र निरन्तर प्रणाली अपरेशनको फाइदा उपजत सहज दोषबाट अफसेट हुन्छ कि गल्ती स्थान पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ।

चोटी

आफ्नो विवरण भूल गए?