Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Что такое изолированная нейтраль

  • 27.05.2026
  • Инженерные термины и определения

Изолированная нейтраль — режим работы трёхфазной сети, при котором нейтральная точка обмоток источника (генератора или трансформатора) не имеет электрической связи с землёй либо соединена с ней через приборы с большим сопротивлением. Такой режим применяется в распределительных сетях 6–35 кВ и позволяет сохранять электроснабжение при однофазном замыкании на землю.

Что такое изолированная нейтраль

По ПУЭ-7 (п. 1.7.6) изолированная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, не присоединённая к заземляющему устройству или присоединённая к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств. Режимы работы сетей 2–35 кВ установлены в п. 1.2.16 ПУЭ-7. Электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью образуют систему IT по классификации главы 1.7 ПУЭ.

В сетях 6–35 кВ с изолированной нейтралью при однофазном замыкании на землю (ОЗЗ) через место повреждения протекает только ёмкостный ток, обусловленный естественными ёмкостями фаз сети относительно земли. Это позволяет некоторое время продолжать электроснабжение для поиска и устранения неисправности.

Принцип работы сети с изолированной нейтралью

В симметричном режиме потенциалы трёх фаз сдвинуты на 120°, ёмкостные токи фаз векторно компенсируются и в нейтрали суммарный ток равен нулю. При замыкании одной фазы на землю напряжение этой фазы относительно земли становится нулевым, а двух других — повышается до линейного.

При ОЗЗ через место повреждения протекает ёмкостный ток IC, определяемый суммарной ёмкостью неповреждённых фаз относительно земли. Этот ток невелик (единицы — десятки ампер), поэтому ОЗЗ не вызывает срабатывания токовой защиты от междуфазных КЗ.

Что происходит при ОЗЗ

Линейные напряжения сохраняются — потребители продолжают получать электроэнергию. Однако напряжение неповреждённых фаз относительно земли возрастает в √3 раз, что нагружает изоляцию и повышает риск пробоя.

Виды и режимы нейтрали в сетях

ПУЭ различает четыре режима работы нейтрали в сетях выше 1 кВ. Краткое сопоставление:

Режим нейтрали Класс сети Особенности
Изолированная2–35 кВМалые токи ОЗЗ, сеть не отключается
Компенсированная6–35 кВДугогасящий реактор гасит ёмкостный ток
Заземлённая через резистор6–35 кВСелективная защита нулевой последовательности
Глухозаземлённая0,4 кВ (системы TN)Нейтраль непосредственно соединена с землёй
Эффективно заземлённая110 кВ и вышеКоэффициент замыкания на землю не более 1,4

В сетях 6, 10, 35 кВ преобладают режимы изолированной и компенсированной нейтрали; в сетях 110 кВ применяется как глухозаземлённая, так и эффективно заземлённая нейтраль, а сети 220 кВ и выше работают только с глухозаземлённой нейтралью (ПУЭ-7, п. 1.2.16).

Нормы ПУЭ по ёмкостным токам

Согласно ПУЭ-7 (п. 1.2.16) компенсация ёмкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:

  • В сетях 3–20 кВ с железобетонными и металлическими опорами ВЛ, а также во всех сетях 35 кВ — более 10 А;
  • В сетях, не имеющих ж/б и металлических опор ВЛ: более 30 А при 3–6 кВ; более 20 А при 10 кВ; более 15 А при 15–20 кВ;
  • В схемах генераторного напряжения 6–20 кВ блоков «генератор–трансформатор» — более 5 А.

При токах замыкания на землю более 50 А ПУЭ рекомендует применение не менее двух заземляющих дугогасящих реакторов.

Применение и контроль изоляции

Режим изолированной нейтрали применяется в городских распределительных сетях 6 и 10 кВ, в системах электроснабжения промышленных предприятий, шахт, а также на объектах с повышенными требованиями к непрерывности электроснабжения.

Контроль изоляции

Для обнаружения ОЗЗ применяют трёхфазные трансформаторы напряжения с дополнительной обмоткой в схеме разомкнутого треугольника (типы НТМИ, НАМИ). На вершинах треугольника появляется напряжение нулевой последовательности 3U0, по которому действуют сигнализация и защита.

Преимущества и недостатки

Преимущества

  • Малый ток в месте однофазного замыкания на землю;
  • Сеть не отключается при первом ОЗЗ — высокая бесперебойность;
  • Время на поиск и устранение повреждения без потери питания;
  • Не требуется выполнение глухого заземления нейтрали трансформатора.

Недостатки

  • Повышение напряжения неповреждённых фаз до линейного, нагрузка на изоляцию;
  • Возможность дуговых перенапряжений и феррорезонансных явлений;
  • Сложность селективного обнаружения повреждённой линии;
  • Риск перехода ОЗЗ в двойное замыкание и междуфазное КЗ.

Оборудование для компенсации токов ОЗЗ

Дугогасящие реакторы

Дугогасящий реактор (ДГР) подключается между нейтралью сети и контуром заземления. Его индуктивный ток компенсирует ёмкостный ток ОЗЗ, способствуя самопогасанию дуги. Плунжерные ДГР серии РЗДПОМ обеспечивают плавное регулирование тока компенсации для сетей 6, 10 и 35 кВ.

Нейтралеобразующие трансформаторы

Когда нейтраль трансформатора не выведена, ДГР подключают через фильтр нулевой последовательности типа ФМЗО — присоединительный трансформатор со схемой обмоток «зигзаг».

Резисторы заземления нейтрали

Высокоомные или низкоомные резисторы ограничивают ток ОЗЗ и обеспечивают чёткое срабатывание защиты нулевой последовательности для селективного выявления повреждённой линии.

Частые вопросы

Где применяется изолированная нейтраль?
В распределительных сетях 2–35 кВ России — городских, промышленных, объектах горнодобычи и сельских ВЛ. В сетях 110 кВ применяется глухозаземлённая или эффективно заземлённая нейтраль; 220 кВ и выше — только глухозаземлённая.
Чем изолированная нейтраль отличается от глухозаземлённой?
В сетях с изолированной нейтралью ОЗЗ не вызывает большого тока, сеть не отключается. В глухозаземлённой ОЗЗ становится коротким замыканием, защита отключает линию.
Когда нужен дугогасящий реактор?
По ПУЭ-7 (п. 1.2.16) компенсация требуется при токе ОЗЗ более 10 А в сетях с ж/б и металлическими опорами и во всех сетях 35 кВ; более 30 А (3–6 кВ), 20 А (10 кВ), 15 А (15–20 кВ) — в сетях без ж/б опор; более 5 А — для блоков «генератор–трансформатор».
Как обнаруживают замыкание на землю?
По напряжению нулевой последовательности 3U0 на разомкнутом треугольнике дополнительной обмотки трансформатора напряжения (НТМИ, НАМИ).
Опасно ли длительное ОЗЗ?
Да. Возрастает напряжение неповреждённых фаз до линейного, развиваются перенапряжения и феррорезонанс, повышается риск пробоя изоляции и перехода в двойное замыкание.

Заключение

Изолированная нейтраль — основной режим работы распределительных сетей 6–35 кВ. Главное преимущество — сохранение электроснабжения при первом ОЗЗ. Главные ограничения — перенапряжения и сложность селективной защиты. ПУЭ-7 (п. 1.2.16) устанавливает пороги ёмкостных токов, при превышении которых требуется компенсация дугогасящим реактором или резистивное заземление. Правильный выбор режима нейтрали обеспечивает надёжность электроснабжения.

Статья носит ознакомительный и образовательный характер. Изложенные сведения не заменяют действующих нормативных документов и не являются руководством к проектированию или электромонтажным работам. Технические решения должны приниматься квалифицированным специалистом с учётом конкретных условий объекта. Автор не несёт ответственности за последствия применения материала в практической деятельности.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.