Neutro efectivamente conectado a tierra

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Neutro conectado a tierra eficientemente  : el neutro de una red eléctrica trifásica por encima de 1000 V (1 kV y más), cuyo coeficiente de falla a tierra no es más que Kzam = 1.4.

La relación de falta a tierra en una red eléctrica trifásica es la relación entre la diferencia de potencial entre una fase no dañada y tierra en el punto de falta a tierra de otra o dos fases más la diferencia de potencial entre la fase y tierra en ese punto antes de la falta. .

En otras palabras, cuando una fase se cierra en una red con un neutro aislado, el voltaje entre la tierra y las fases no dañadas aumenta a lineal, aproximadamente 1,73 veces; en una red con un neutro efectivamente conectado a tierra, el voltaje en las fases no dañadas en relación con la tierra aumentará no más de 1,4 veces. Esto es especialmente importante para las redes de alta tensión, lo que reduce la cantidad de aislamiento en la fabricación de redes y dispositivos, abaratando su producción. Según la recomendación IEC , las redes con neutro efectivamente puesto a tierra incluyen redes de alta y extra alta tensión, cuyos neutros están conectados a tierra directamente o mediante una pequeña resistencia activa. En la URSS y Rusia, las redes con un neutro efectivamente conectado a tierra son redes con un voltaje de 110 kV y 150 kV [1] .

Desventajas

Características de la implementación de un neutro efectivamente puesto a tierra

De acuerdo con PTEEP [2] , el valor máximo permisible de la resistencia de un dispositivo de puesta a tierra para redes con neutro efectivamente puesto a tierra (para instalaciones eléctricas por encima de 1000 V y con una alta corriente de falla a tierra - por encima de 500 A - para cada objeto) es 0,5 Ohm, teniendo en cuenta la puesta a tierra natural (con dispositivo de puesta a tierra artificial de resistencia - no más de 1 Ohm). Esto se debe a la necesidad de pasar corrientes significativas durante un cortocircuito. a tierra, alta y ultra alta tensión de la red, el requisito de limitar la tensión entre la tierra y las fases no dañadas, así como la posibilidad de altas tensiones de contacto, tensiones de paso y peligrosas "transferencias de potencial" fuera del territorio de la subestación en caso de accidentes. Los llamados excluyen la necesidad de una distribución uniforme de los potenciales dentro de la subestación y la exclusión de la aparición de tensiones de paso a una distancia considerable de la subestación. dispositivo de ecualización de potencial , que es una parte integral del dispositivo de puesta a tierra para neutros puestos a tierra de forma eficaz. Los requisitos especiales para los dispositivos de puesta a tierra con neutros puestos a tierra de manera efectiva crean dificultades significativas para su cálculo y construcción, lo que los hace intensivos en materiales, especialmente para suelos con alta resistividad (suelos pedregosos, rocosos, arenosos) y condiciones de construcción estrechas.

Literatura

Notas

  1. Modos de funcionamiento de neutros en instalaciones eléctricas
  2. Reglas para la operación técnica de instalaciones eléctricas de consumo (aprobadas por orden del Ministerio de Energía de la Federación Rusa del 13 de enero de 2003 N 6) .